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文檔簡介
1、氫能作為一種清潔、高效和安全的新能源受到了廣泛的研究。如何安全高效的儲存氫是氫能利用過程中的關(guān)鍵部分,至今仍面臨很大的挑戰(zhàn)。因此發(fā)展一種高效、經(jīng)濟并且實用的儲氫方式對于氫能的發(fā)展和實際應(yīng)用至關(guān)重要。本文采用基于平面波密度泛函理論的第一性原理方法研究了C15型Laves相TiCr2合金的儲氫行為。發(fā)現(xiàn)H原子和Cr原子間的相互作用比Ti原子更強,并趨向于占據(jù)具有最大空間的g(2A2B)間隙位。g和e(1A3B)間隙位一起形成一個三維的網(wǎng)絡(luò)結(jié)
2、構(gòu),這即是H原子的擴散路徑。計算了H原子在這些擴散路徑上的擴散勢壘。H原子在TiCr2合金中的相互作用可以用屏蔽庫倫排斥相互作用來描述,這對合金中的最大儲氫量有很大影響。計算了TiCr2EHx中H原子的吸附能,以及氫化物的電子結(jié)構(gòu)。理論計算表明TiCr2的最大儲氫量在2.6和3.8wt%之間,這和實驗結(jié)果很吻合。我們還研究了吸氫引起的晶格膨脹效應(yīng),以及其對H原子擴散勢壘的影響。
⑴在二元合金的基礎(chǔ)上,研究了第三組元(Zr、
3、V、Fe、Ni)摻雜AB2 alloys A/B元素對儲氫行為的影響。Zr取代TiCr2中的Ti使H原子的吸收能顯著提高。然而Zr原子卻并不和H原子直接作用。取代TiCr2和ZrCr2合金中的Cr原子的V原子總是提供電子,并且其中一部分電子被H原子接收到了。這大大增強了合金和H原子的相互作用。Fe和Ni原子的取代則會使H原子在合金中吸附能降低。H原子在合金中的擴散勢壘主要是幾何效應(yīng),決定于擴散空間的大小。
⑵提出了一種通過
4、金屬替換共價有機物骨架里面的連接環(huán)C2O2B來提高H2分子的吸附能的辦法,這能避免金屬原子的團聚問題。第一性原理對晶體和分子片段結(jié)構(gòu)的結(jié)果表明摻雜后H2的吸附能能提高到大約10 kJ/tool,相對于沒有摻雜的COF結(jié)構(gòu)提高了四倍。巨正則蒙特卡洛模擬進一步證實了這樣的替代摻雜能將室溫下H2的吸附量提高二到三倍。
⑶設(shè)計了一類新型的一維TiBx(x=-2-6)鏈作為儲氫材料。TiB5在這些鏈中具有最低的生成熱和最高的結(jié)合能,
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