今天冷知识百科网小编 董子康 给各位分享氢电池需要哪些金属的知识,其中也会对与氢气进行结合的金属?(与氢气进行结合的金属是什么)相关问题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
与氢气进行结合的金属?
储氢合金是一类能够大量吸收氢气,并与氢气结合成金属氢化物的材料.如镧镍合金,它吸收氢气可结合成金属氢化物,其化学式可近似地表示为 LaNi5H6(LaNi5H6中各元素化合价均可看作是零),它跟 NiO(OH)可组成镍氢可充电电池:
LaNi5H6+6NiO(OH)$?_{充电}^{放电}$LaNi5+6Ni(OH)2
反应过程中,化合价发生变化的元素是镍、镧
氢燃料发动机对材料要求?
用于车辆燃料用途的氢气,其随车储存的方法须符合安全、占体积小、容易添加等要求。
主要实用方法有:液氢储存、金属氢化物储存、有机液态储存等。
液态氢
氢气在一定的压力和温度下呈液态,常压时液态氢的密度是气态氢的 845 倍,占体积小。液氢的体积能量密度高,其单位热值约为汽油的 3 倍。与金属氢化物储存等其它方法相比,液氢储存时自身的质量最轻。液氢的添加和计量与传统液态燃料相似,液氢的这些特点有利于车用燃料的储存要求。
但是,液氢对储存容器的绝热和安全性设计要求很高。液氢与环境温度相差很大,蒸发损失及将气态氢经高压低温变成液态氢损失使氢液的成本较大,难于大量建立供给站及在民用车辆上应用。
金属氢化物储氢
所谓金属氢化物储氢,是先将特殊金属与氢反应生成金属氢化物,使用时再加热金属氢化物释放氢供作燃料。目前研究应用的储氢金属或合金主要有钛系、**系、镁系等。
金属氢化物的储氢密度接近液态氢,适合于随车燃料储存的要求。金属氢化物储氢的另一优点是氢**在合金中储存及释放使用过程时不易**,安全性好。奔驰汽车公司生产的以汽油和氢气共同作燃料的小轿车就是用钛铁合金氢化物为贮氢箱。
金属氢化物储氢的缺点是储氢合金性能的衰减。随着反复的使用,储氢合金内部累积应变引起塑性变形或损坏;金属中与氢亲合力小的元素在反应过程中游离减少;原料气体中的杂质会积存在金属氢化物内;这些都使金属变质,其储氢和放氢能力下降。
有机液体储氢
这种储氢方法利用催化装置把氢寄存于苯、甲苯、甲基环己烷等有机物液体里,氢在这些有机物液体中可被安全地储存和运输。使用氢燃料时,以催化脱氢装置把氢从有机物液体中脱离出来,而有机物液体脱氢后可再利用。
有机物液体储氢的方法在储存及运输时安全、成本低,储氢量与金属氢化物相似,储氢剂可循环使用。但有机物液体加氢及脱氢反应会消耗较多能量,并需要理想的催化剂。
甲醇重整生成氢
上述方法所储的氢较多用于氢燃料电池,供电动车的马达电源用。对于发动机驱动的“氢燃料汽车”,可直接用甲醇重整等方法获得氢。常压、高温状态时,甲醇等醇类在催化剂作用下能生成氢。甲醇可以从玉米、甘蔗等植物秸杆或煤炭、天然气等矿物中制取,甲醇重整生成的氢较纯。
因为是在高温状态下生成的氢,氢气中混有蒸发成分,所以氢燃料不是单纯的“气态”,而是类似于雾化汽油的“汽态”。氢燃料的这种状态有利于供给传统燃料发动机使用。
什么金属和氢气反应?
Mg Mg在催化剂MgI2存在下,可以在H2中燃烧,其他Ca,Na,K都不能在H2中燃烧,只能加热 Mg+H2==催化剂,点燃==MgH2 MgH2+2HCl==MgCl2+2H2 MgCl2+2NaOH==2NaCl+Mg(OH)2
能直接和水反应生成碱和氢气的金属有哪些?
水与碱金属,大部分碱土金属以及其他的一些活泼金属反应直接生成碱,方程式(部分):2Li+2H2O=2LiOH+H2↑2Na+2H2O=2NaOH+H2↑2K+2H2O=2KOH+H2↑2Rb+2H2O=2RbOH+H2↑2Cs+2H2O=2CsOH+H2↑Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2↑Sr+2H2O=Sr(OH)2+H2↑Ba+2H2O=Ba(OH)2+H2↑Ra+2H2O=Ra(OH)2+H2↑
电池正负极的材料分别是什么?
那要看什么电池了。 锂电池的负极材料是锂金属,正极材料是碳材。
镍氢电池NiMH电池正极板材料为NiOOH,负极板材料为吸氢合金。
镍镉电池NiCd电池正极板上的活性物质由**镍粉和石墨粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性。
负极板上的活性物质由**镉粉和**铁粉组成,**铁粉的作用是使**镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量。
氢气能腐蚀金属吗?
氢气对金属没有腐蚀性。
因为氢气的还原性,而金属被腐蚀是通过**进行的。
金属材料受周围介质的作用而损坏,称为金属腐蚀。
金属的锈蚀是最常见的腐蚀形态。腐蚀时,在金属的界面上发生了化学或电化学多相反应,使金属转入**(离子)状态。这会显著降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能,破坏金属构件的几何形状,增加零件间的磨损,恶化电学和光学等物理性能,缩短设备的使用寿命。