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镁及镁合金薄膜在吸脱氢过程中,薄膜在金属初始反射态与半导体氢化透明态之间可逆转变。凭借氢化时氢致变色的特性,镁及镁合金薄膜在调光玻璃、氢气传感器等等领域具有广阔的应用前景。小结上述研究表明当基底在样品台中心和边缘之间移动,通过改变样品初始位置来改变膜内成分波动,此种共溅射法合成了具有不同结晶度的Mg0.7Gd0.3合金层。...
在这项工作中,研究人员分别通过固溶处理和热挤压两种方法对Mg-Y-Zn合金进行处理,获得具有良好吸放氢动力学的长周期结构 (LPSO)。通过对晶格常数进行分析,探究了镁合金中c/a对于储氢能力的影响,得出高c/a能够在氢化反应中产生更小的应力和晶格膨胀。通过对不同反应温度下的动力学曲线进行拟合发现固溶处理后的合金具有更低的表观活化能,从而表现出更好的吸放氢动力学性能。...
合金吸/放过程经过两个相变平衡阶段:较低氢浓度时,氢在氢固溶相和氢化物相之间的转变阶段,并伴随较低速率和较高焓变;较高浓度氢时,氢在氢分子和氢化物相之间的转变阶段,且伴随较高速率和较低焓变。两步吸/放氢过程降低了合金在吸/放氢过程中的合金内部应力和亚单元结构的不匹配性,使合金具有较好的结构稳定性和循环稳定性。...
由轻质元素构筑的复合氢化物具有氢含量高、种类繁多、性能可调变等优点,可满足不同场景下储氢需求;而该类材料在吸脱氢过程中涉及到大量热量的释放和吸收,这一特性可应用于太阳能和化工废热的存储;同时,复合氢化物一般具有较大的阴离子基团,晶体结构中形成了金属阳离子通道的特点赋予了该材料兼具良好的离子迁移特性,有望成为固体电解质在全固态电池中发挥作用;除此之外,在复合氢化物表面上进行的吸脱氢过程涉及到氢气的吸附活化...
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