[发明专利]一种AB3型储氢合金的氟化改性方法无效
申请号: | 201410165093.3 | 申请日: | 2014-04-23 |
公开(公告)号: | CN103920871A | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
发明(设计)人: | 黄红霞;李国辉;王新颖 | 申请(专利权)人: | 桂林理工大学 |
主分类号: | B22F1/00 | 分类号: | B22F1/00;H01M4/38 |
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地址: | 541004 广*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ab sub 型储氢 合金 氟化 改性 方法 | ||
技术领域
本发明属于材料化学以及电化学研究领域,特别涉及氟化处理对AB3型储氢合金Mm0.78Mg0.22Ni2.48Mn0.09Al0.23Co0.47(Mm 为混合稀土,组成的重量百分比为: 82.3% La 和 17.7% Nd)进行表面改性的方法。
背景技术
随着人们对环境保护意识的增强,许多研究工作者把镍氢电池作为电动汽车和混合动力车的电源。电动汽车的广泛应用对城市的空气质量、国家能源自主性和国际贸易平衡具有重要的影响,而高效的电池是实用性电动汽车发展的技术关键。镍氢电池因其具有高的能量密度、大功率、寿命长、耐腐蚀、工作温度范围宽、快速充电、密封维护保养及无故障操作以及对环境友好的优点,而被广泛的应用到电动车辆上。镍氢电池的负极材料是储氢合金,近30年来AB5型储氢合金已经广泛用作镍氢电池的负极材料,商业化的AB5型储氢合金的容量已接近其理论容量,很难再被提高,这也使镍氢电池的发展受到阻碍,寻找高容量的储氢材料已成为目前研究的重点。AB3型储氢合金因其具有高的放电容量,近年来受到科学工作者的青睐,但因其表面易氧化,易腐蚀、循环稳定性差,一直以来很难被商业化。目前在提高AB3型储氢合金循环稳定性的众多方法中,氟化处理是一种简单、有效的处理方法。
发明内容
本发明的目的是运用氟化液对AB3型储氢合金Mm0.78Mg0.22Ni2.48Mn0.09Al0.23Co0.47进行表面改性,使合金的表面组成发生变化,从而提高 AB3型储氢合金电极的循环稳定性。
具体步骤为:
(1)通过真空感应熔炼法制备AB3型Mm0.78Mg0.22Ni2.48Mn0.09Al0.23Co0.47母体合金锭,合金锭机械粉碎后,以250~300 转/分钟的转速球磨60~90分钟,筛分为200~300目的Mm0.78Mg0.22Ni2.48Mn0.09Al0.23Co0.47合金粉末;所述Mm为混合稀土,其组成的重量百分比为: 82.3% La 和 17.7% Nd。
(2)将步骤(1)筛分的合金粉末放入氟化液中,在40~60℃下搅拌8~15分钟后,再向其中加入0.04~0.06 mol/L的NaBH4溶液,直至氢气泡完全消失,得到处理过的Mm0.78Mg0.22Ni2.48Mn0.09Al0.23Co0.47合金粉末;所述氟化液为每升含有0.02~0.10 ml HF和0.15 g NaF的溶液。
(3)将步骤(2)得到的处理过的Mm0.78Mg0.22Ni2.48Mn0.09Al0.23Co0.47合金粉末依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤,并在60℃下真空干燥6~10小时,即制得氟化改性的AB3型储氢合金。
本发明方法操作简单,并对具有良好应用前景的 Ni/MH 电池负极材料AB3 型储氢合金进行表面改性,获得了具有良好循环稳定性以及优异动力学性能的储氢合金电极。
具体实施方式
实施例 1:
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