Сплав на основе магния для аккумулирования водорода

 

Сплав на основе магния для аккумулирования водорода, содержащий лантан и алюминий, отличающийся тем, что, с целью повышения скорости и количества десорбируемого водорода, он содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: лантан 15-28, алюминий 2-15, магний остальное.

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к сплавам для аккумулирования водорода, которые могут найти применение в качестве источников чистого водорода в химической технологии, металлургии и автомобильной промышленности. Известен сплав [1] на основе магния, содержащий, мас.%: Лантан - 36,6 Никель - 15,4 Магний - Остальное Недостатком данного сплава является низкая сорбционная емкость (порядка 1,5 мас.% водорода). Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является сплав [2] на основе магния следующего состава, мас.%: Лантан - 32,0 Алюминий - 6,0 Магний - Остальное Недостатками известного сплава являются невысокая скорость и небольшое количество десорбируемого водорода. Целью данного изобретения является повышение скорости и количества десорбируемого водорода. Для достижения поставленной цели предложен сплав на основе магния для аккумулирования водорода, содержащий лантан и алюминий, отличающийся от известного сплава тем, что содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: Лантан - 15-28
Алюминий - 2-15
Магний - Остальное
Аккумулирующие свойства сплава магний-лантан-алюминий основаны на следующей редакции:
. В последующих циклах поглощение и выделение водорода происходит в интервале температур 300-350oC по следующей обратимой реакции:
MgH2 Mg+H2 . Гидрид лантана, вследствие высокой термической стабильности в области температур 300-350oC, выполняет роль катализатора при гидрировании магния. Поэтому уменьшение содержания лантана и увеличение количества магния по сравнению с известным сплавом приводит к увеличению количества десорбируемого водорода. При содержании лантана в сплаве ниже 15 мас.% его роль как катализатора при гидрировании сплава резко снижается. Пример. Смесь компонентов сплава плавили в тигельной печи под флюсом. Полученный слиток очищали от окалины, помещали в металлический реактор, вакуумировали до 10-2 мм рт.ст. и отжигали при температуре 300oC в течение 30 мин. После этого реактор заполняли водородом до давления 30 атм. Процесс поглощения водорода сплавом контролировали по падению давления в реакторе и после того, как оно устанавливалось, реактор охлаждения и извлекали слиток. В таблице приведены содержание компонентов и свойства предложенного и известного сплавов. Как следует из приведенных в таблице данных, предложенный сплав на основе магния для аккумулирования водорода обеспечивает по сравнению с известным сплавом повышение скорости десорбции в 2-3 раза и количества десорбируемого водорода на 2-20%. 1. Патент Франции N 2278781, кл. C 22 C 23/06, опублик. 19.03.76. 2. Патент Франции N 2430458, кл. C 22 c 23/06, опублик. 07.03.80.


Формула изобретения

Сплав на основе магния для аккумулирования водорода, содержащий лантан и алюминий, отличающийся тем, что, с целью повышения скорости и количества десорбируемого водорода, он содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Лантан - 15 - 28
Алюминий - 2 - 15
Магний - Остальное_



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области машиностроения и авиастроения, где могут быть применены высокопрочные и жаропрочные свариваемые магниевые сплавы с малой анизотропией механических свойств в качестве легкого свариваемого конструкционного материала, например, для изготовления несущих деталей, работающих при высоких температурах

Изобретение относится к области металлургии, а именно к крипоустойчивым при высокой температуре магниевым сплавам

Изобретение относится к сплавам на основе магния и может быть использовано для получения литейного продукта, характеризующегося хорошими прочностными свойствами при комнатной и повышенной температуре
Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам сплавов на основе магния, которые могут быть использованы для изготовления деталей летательных аппаратов, автомобилей, бытовой техники
Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформируемым магниевым сплавам, обладающим высокой прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью, и может быть использовано в области медицины

Изобретение относится к области металлургии, в частности к магниево-гадолиниевым сплавам, и может быть использовано в деталях, к которым выдвигаются требования высокой прочности в сочетании со стойкостью к коррозии и оптимизированным балансом прочности и пластичности

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий
Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе магния
Изобретение относится к литейным магниевым сплава, имеющим диапазон температуры затвердевания не более 50oC

Изобретение относится к сплавам на основе магния, предназначенным для применения в качестве конструкционного материала
Наверх