热处理工艺对La_%280.85%29Ce_%280.15%29%28NiMnAl%29_%285.30%29贮氢合金相结构及电化学性能影响.pdf
《热处理工艺对La_%280.85%29Ce_%280.15%29%28NiMnAl%29_%285.30%29贮氢合金相结构及电化学性能影响.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热处理工艺对La_%280.85%29Ce_%280.15%29%28NiMnAl%29_%285.30%29贮氢合金相结构及电化学性能影响.pdf(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、38【摘要】本文研究了无钴 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30贮氢合金在不同热处理工艺下相结构及电化学性能变化规律。衍射分析表明退火参数优化后的合金仍为 CaCu5 单相,温度升高后结晶度增加但活化性能变差;PCT 测试结果显示 920退火时吸氢量达到 0.8902;温度升高后吸氢量呈现降低趋势,放氢压力也明显增加;经过 980热处理 8h后晶体结构改善明显,其吸放氢前后膨胀体积变化最小,抗粉化能力强。无钴合金熔点降低、温度升高后利于体相中元素扩散;活化性能降低的同时合金最大放电容量也有所降低。980制备合金电化学性能最优,同时具备较好的贮氢性能。【关键词】贮氢合金;相结构;贮氢
2、性能;电化学性能;热处理Effect of Heat Treatment Process on Phase Structure and Electrochemical Properties of La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30 Hydrogen Storage AlloyChenYuehui(XiamenTungstenCo.,Ltd.,Xiamen361026,Fujian)【Abstract】ThephasestructureandelectrochemicalpropertiesofCobaltfreeLa0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30hydrogenst
3、oragealloyunderdifferentheattreatmentwerestudied.XRDanalysisshowthatthealloyisstillCaCu5phase,andthec/aincreaseswithincreasingtemperature,PCTtestshowthathydrogenabsorptionreaches0.8902whenannealingat920.Withtheincreaseoftemperature,theamountofhydrogenabsorptiondecreasesandthepressureofhydrogendesorp
4、tionincreasesobviously.Afterheattreatmentat980for8hours,thecrystalstructureisimprovedobviously,theexpansionvolumechangesbeforeandafterhydrogenabsorptionanddesorptionareminimal.Whenthemeltingpointofthecobalt-freealloydecreasesandthetemperatureincreases,theelementsinthebulkphasecanbediffused.Atthesame
5、time,themaximumdischargecapacityofthealloydecreases.Theelectrochemicalperformanceisthebestat980,andthehydrogenstorageperformanceisgood.【Key words】hydrogenstoragealloy;phasestructure;hydrogenstorageperformance;electrochemicalperformance;heattreatment引言能源是工业发展的基础,为经济发展提供了源源不断的动力,而煤炭、石油、天然气等传统化石能源构建起工业
6、社会的能源体系。随着社会的快速发展,化石能源消耗与日俱增,因此产生的大气污染等环境问题也严重危害着人类的生存发展。氢能因其资源丰富、能量效率高、无污染,被专家学者认为是理想的清洁能13。氢能的有效开发需要解决氢的生产、氢的储运及应用几个环节遇到的问题,由于氢密度小具有安全隐患,所以贮氢技术是氢能开发过程中需要解决的关键问题。从贮氢原理上区分46,贮氢技术分为物理贮氢(气态贮氢、液态热处理工艺对 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30贮氢合金相结构及电化学性能影响陈跃辉(厦门钨业股份有限公司,福建厦门361026)作者简介:陈跃辉(1978.11),毕业于中南大学冶金工程专业,工程硕士
7、,主要从事贮氢合金的研发、制造工作。收稿日期:2022 年 9 月福 建 冶 金 2 0 2 3 年第 4 期 39贮氢、吸附贮氢)和化学贮氢(金属氢化物、配位氢化物、有机氢化物)两类,作为镍氢电池负极材料的贮氢合金是金属氢化物应用最为成熟的领域。镍氢电池具有安全环保、倍率性能良好的优点,其中负极性能是影响镍氢电池电化学性能的关键。商业化的负极贮氢合金中含有稀土镧、铈、镨、钕等吸氢元素,以及镍、钴、锰、铝等稳定性元素7。其中镨、钕、镍、钴原材料价格波动影响着合金的应用。因此,无钴无镨钕低成本贮氢合金的开发具有重要意义,镨钕钴元素对贮氢合金耐腐蚀性、稳定性起到重要作用。本文在多元合金化优化的同时
8、通过工艺优化提升合金耐腐蚀及稳定性,以无镨钕无钴贮氢合金为基础,研究了热处理工艺对 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30合金相结构以及电化学性能的影响。1 实验方法按照配方 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30称取原料(原料纯度 99.9wt.%),其中稀土元素镧、铈以及锰元素按照 3wt.%计算烧损。将称量好的原料按照锰、铝、镍、镧、铈的顺序叠放于真空感应熔炼炉的坩埚内,关炉后抽真空充氩气保护;以 5kW、10kW、15kW 的顺序依次升功率,每段保温 10min,待原料完全熔化并升温至 1500时开始浇铸;合金熔液浇铸于带夹套的水冷模具中快速冷却成块状铸态料。熔炼所
9、得铸态料分别按照 920保温 10h、950保温 10h、980保温 8h、1010保温 8h的工艺在井室退火炉中进行热处理。随炉冷却后使用颚式破碎机初破至 0.5cm 颗粒,然后在气流磨中粉碎至中值粒径 50m 后进行测试。测试过程中以编码 A-920、B-950、C-980、D-1010代表不同工艺温度的样品。衍射测试。采用 D8ADVANCEX 射线衍射仪(德国布鲁克)进行相结构分析,实验参数为:CuK、石墨滤波、电流 30mA、电压40kV、步长 0.02、扫描速度 0.6/min、扫描范围18 78。用 JADE5.0 软件对 X 射线衍射仪扫描所得的数据进行峰形校正拟合。吸放氢测试
10、。PCT 原理:在恒温条件下,一定容积内的贮氢合金与氢气接触,当吸、放氢反应平衡时,根据理想气体公式 N=pV/RT,从气体压力变化计算吸、放氢气原子摩尔量,重复这一过程,得出压力-组分-等温曲线。采 用 JAPANSUZUKISHOKANPCT-4SDWIN 测试仪(日本铃木)进行气态吸放氢性能测试,测试前样品先经升温真空脱气后,再吸放氢活化 3 次,测试温度为 353K。扣式电化学性能测试。半电池测试时,将储氢合金机械粉碎至过 140 目筛,取 200mg 合金粉与 800mg 羰基镍粉混合均匀,在 20MPa压力下保持 1min,压制成直径为 15mm 厚度约 0.5mm 的圆片状电极,
11、点焊上镍带后作为负极,正极采用烧结氢氧化镍。将制备好的负极片与两块正极片以三明治夹片方式组装在一起,正负极片之间用隔膜隔开,外用带有微孔的有机玻璃板固定。将组装好的正负极放入烧杯中,加入 6mol/L 的 KOH 溶液,组成模拟开口电池,开口电池放置于恒温水浴锅中,温度控制在(251)。采用 BS9300 擎天电池测试仪(广州擎天)进行电化学性能测试,先对电池进行活化处理,将活化后的合金反复进行充放电循环以测试合金的循环稳定性,合金的循环稳定性用 Sn(也称容量保持率)来表征,其中,Cmax 为电极在循环中的最大放电容量,Cn为电极第 n 次循环时的放电容量。2 实验结果及讨论2.1 合金的相
12、结构在 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30贮氢合金铸态物料进行不同退火热处理工艺后,对样品 XRD 相结构以及晶格参数变化进行分析。衍射分析发现:不同温度和时间处理后的合金样品为 CaCu5 型纯相,980热处理 8h 样品的衍射图谱如图 1所示。随着热处理温度的升高物料状态有较明显差异,温度升高至 1010块状合金锐利边3 1010并未对合金主相产生影响,D-1010 样品保持 CaCu5型结构。图 1 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30贮氢合金样品 C-980.衍射图谱 从表 1 中 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30热处理样品衍射晶格参数中可以观
13、察到:热处理温度由 920升高至 1010时,合金晶粒尺寸从 1154 增加至 1280,c 轴增加至 4.0601 后降低 4.0570,C-980 样品经过 980热处理 8h 后具有最高的 c/a 值(c/a 晶格参数间接反应合金颗粒吸放氢前后膨胀体积的变化),其吸放氢前后膨胀体积变化最小,抗粉化能力强,在电解液中循环时具有较好的循环稳定性。表 1 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30热处理样品衍射晶格参数 Sample a/c/c/a Size/V/3 FWHM 工艺 A-920 4.9965 4.0533 81.12 1154 87.63 0.101 920-10h B-
14、950 4.9938 4.0601 81.30 1163 87.69 0.097 950-0h C-980 4.9918 4.0588 81.31 1192 87.56 0.094 980-8h D-1010 4.9918 4.0570 81.27 1280 87.55 0.088 1010-8h 2.2 合金的储氢性能 贮氢合金用于镍氢电池负极制作成密闭全电池评测容量及循环稳定性能周期较长,采用气态吸放氢测试可以快速评价合金容量及活化性能。表 2 是 La0.85Ce0.15(NiMnAl)5.30贮氢合金 318K 温度下测试的吸放氢参数,热处理温度较低时合金吸氢量较高,920退火时吸氢量
15、达到 0.8902;温度升高后吸氢量呈现降低趋势,放氢压力也明显增加,1010退火时吸氢量最低 0.8698,放氢压力也达到最高 0.9884atm,商业化的稀土系贮氢合金放氢压力一般在0.5atm,放氢压力过高时应用于镍氢电池会导致电池内压升高,造成漏液、泄气等不良影响。合金低温下的吸放氢性能影响着电池的倍率性能,然而现行的 PCT 测试仪器难以测试零摄氏度及以下温度的样品性能,为了评测合金低温下的吸放氢参数,本文采用理论计算方式核算零摄氏度下合金放氢压力。LnP=H/RT-S/R 可以近似地表征贮氢合金放氢温度与平衡氢压关系,使用 PCT 测试仪分析 318K、333K、353K 温度下的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热处理 工艺 La_ 280.85 29 Ce_ 280.15 28 NiMnAl 285.30 贮氢合 金相 结构 电化学 性能 影响
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/576807.html