在一定的温度和压力条件下,氢气以固体金属氢化物的形式储存于储氢合金中,并在改变条件(加热或降压)时,氢化物能够发生分解释放出氢气。利用储氢合金这种可以可逆地大量吸收和放出氢气的能力,可以实现氢气的固态储存。
镁镍基产品规格参数:
序号 |
成分构成 |
吸氢 MPa/℃ |
wt.%H2 |
放氢时长(min) |
吸氢时长(min) |
体积变化率 (%,50次) |
|
吸氢 |
放氢 |
||||||
1 |
Mg84:Ni16+5wt.% C |
2.599/280 |
4.38 |
-4.28 |
50 |
60 |
~18.2 |
2 |
Mg84:Ni16+5wt.%HSPC |
2.258/300 |
5.29 |
-5.19 |
45 |
20 |
~16.3 |
3 |
Mg84:Ni16+10wt.%HSPC |
0.745/250 |
5.04 |
-4.98 |
45 |
50 |
~15.4 |
4 |
Mg84:Ni16+20wt.%HSPC |
0.206/200 |
4.52 |
-4.42 |
50 |
76 |
~13.0 |
碳储氢产品规格参数:
元素成分 wt% |
比表面积 |
孔容 |
堆积密度 |
||||
C |
H |
O |
N |
S |
m2/g |
cm2/g |
g / cm3 |
89.10 |
0.42 |
9.71 |
0.61 |
0.16 |
3600 |
2.34 |
0.27 |