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Mg_2Y薄膜的高容量可逆储氢:一种新型储氢合金的设计策略
傅凯 ; 陈均 ; 郑捷 ; 田文怀 ; 李星国
2017
关键词储氢合金 完全可逆 热力学
英文摘要Mg_2Y薄膜电极表现出的可逆电化学储氢容量高达1190 m Ah g~(-1)(4.44 wt.%)。在电化学吸氢过程中,Mg_2Y薄膜分解为MgH_2和YH_3两相。然而在放氢过程中,薄膜电极中的所有氢均能够被可逆释放,并重新生成Mg_2Y相。这与YH_3在温和放氢条件下只有1个H能够参与可逆循环的常规假设相悖。通过电化学储氢过程与光学透射率的原位测试,揭示了Mg_2Y薄膜逐步脱氢的机理和氢化行为与Mg/Y比例的敏感依赖关系。YH_3相提供了H的快速扩散通道,对于在电化学储氢中相对惰性的Mg的完全氢化起到至关重要的作用。同时,MgH_2与YH_2的协同放氢机制突破了YH_2分解的热力学限制。利用二者动力学与热力学的特点进行放氢反应路线的选择,形成~7H/Mg_2Y的可逆吸放氢循环。本研究中的Mg-Y二元体系,Mg和Y都是强吸氢元素,不符合经典的储氢合金的设计规律。然而合金材料仍能够在室温条件下实现7H/Mg_2Y的放氢机制和很高的可逆容量,为高容量储氢材料的设计策略提供了新的启示。; 中国稀土学会; 1
语种英语
出处中国稀土学会2017学术年会
内容类型其他
源URL[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/490853]  
专题化学与分子工程学院
推荐引用方式
GB/T 7714
傅凯,陈均,郑捷,等. Mg_2Y薄膜的高容量可逆储氢:一种新型储氢合金的设计策略. 2017-01-01.
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