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Mg(NH22的合成以及Mg(NH22-LiH的储氢性能研究

来源期刊:稀有金属材料与工程2014年第2期

论文作者:赵晓宇 张轲 曹中秋 鲁杰 张洪波 辛士刚 张辉

文章页码:395 - 398

关键词:Mg(NH2)2;Mg-Li-N-H储氢材料;P-C-T曲线;吸放氢动力学;

摘    要:通过机械球磨的方法,将MgH2粉末与高纯NH3球磨反应后在300℃下热处理晶化,制备出了高纯度的Mg(NH2)2。在150240℃的温度范围内,对Mg(NH2)2+2.2LiH(摩尔比)储氢体系的储氢性能进行了研究,结果发现,在系统脱氢后的产物为Li2Mg(NH)2。放氢动力学揭示了该系统在200240℃时可逆储氢量可达4.5%(质量分数)左右。该系统在150℃开始脱氢,在动力学数据的基础上可以计算出其活化能为51.7 kJ/mol。此外,脱氢反应的焓变和熵变可由P-C-T曲线得到,其值分别为42.8 kJ/mol H2和149.2 J·K-1/mol H2。

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Mg(NH22的合成以及Mg(NH22-LiH的储氢性能研究

赵晓宇,张轲,曹中秋,鲁杰,张洪波,辛士刚,张辉

沈阳师范大学

摘 要:通过机械球磨的方法,将MgH2粉末与高纯NH3球磨反应后在300℃下热处理晶化,制备出了高纯度的Mg(NH2)2。在150240℃的温度范围内,对Mg(NH2)2+2.2LiH(摩尔比)储氢体系的储氢性能进行了研究,结果发现,在系统脱氢后的产物为Li2Mg(NH)2。放氢动力学揭示了该系统在200240℃时可逆储氢量可达4.5%(质量分数)左右。该系统在150℃开始脱氢,在动力学数据的基础上可以计算出其活化能为51.7 kJ/mol。此外,脱氢反应的焓变和熵变可由P-C-T曲线得到,其值分别为42.8 kJ/mol H2和149.2 J·K-1/mol H2。

关键词:Mg(NH2)2;Mg-Li-N-H储氢材料;P-C-T曲线;吸放氢动力学;

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