测定了 LaNi_(5- x)Al_x(x=0,0.1,0.2,0.3)系合金在吸放氢过程中的贮氢性能。结果表明,贮氢容量随合金中 Al 含量的增加而降低,平台压力和热力学焓变和熵变随合金中 Al 含量的增加而降低,合金形成氢化物的稳定性增强;LaNi5- Alx 系合金...测定了 LaNi_(5- x)Al_x(x=0,0.1,0.2,0.3)系合金在吸放氢过程中的贮氢性能。结果表明,贮氢容量随合金中 Al 含量的增加而降低,平台压力和热力学焓变和熵变随合金中 Al 含量的增加而降低,合金形成氢化物的稳定性增强;LaNi5- Alx 系合金在吸放氢过程中的平台压力存在一定的差异,即滞后现象,滞后系数随合金中 Al 含量的增加而降低, x这 LaNi_(5- x)Al_x系的晶胞体积随合金中 Al 含量的增加而增加的必然结果; LaNi_(5- x)Al_x系合金的吸放氢动力学参数也与合金中的 Al 含量有关,活化能随 Al 含量的增加而降低,但活化能不存在数量级的差异。展开更多
文摘测定了 LaNi_(5- x)Al_x(x=0,0.1,0.2,0.3)系合金在吸放氢过程中的贮氢性能。结果表明,贮氢容量随合金中 Al 含量的增加而降低,平台压力和热力学焓变和熵变随合金中 Al 含量的增加而降低,合金形成氢化物的稳定性增强;LaNi5- Alx 系合金在吸放氢过程中的平台压力存在一定的差异,即滞后现象,滞后系数随合金中 Al 含量的增加而降低, x这 LaNi_(5- x)Al_x系的晶胞体积随合金中 Al 含量的增加而增加的必然结果; LaNi_(5- x)Al_x系合金的吸放氢动力学参数也与合金中的 Al 含量有关,活化能随 Al 含量的增加而降低,但活化能不存在数量级的差异。