金属储氢材料理论研究综述

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1、第18卷第3期淮I;月I学院学报V01.18No.32009年6月JournalofHuaiyinInstituteofTechnologyJun.2009金属储氢材料理论研究综述周素芹(淮阴f学院生命科学Lj化学_『程学院,江苏淮安223003)摘要:氧能作为一种新型的能量密度商的绿色能源,rji起Ⅱ£界各国的重视储存技术是氢能利川的关键储氧材料是当今研究的重点课题,也是氧的储存和输送过程中的重要载体综述_rM前已采用或正在研究的金属储氧材料的理论研究情况,如镧基、镁基、“一N—H等储氧材料,并指其研究趋势、关键词:金属储氢

2、材料;镧基;镁基;Li—N—H中图分类号:TQ21文献标识码:A文章编号:1009—7961(2009)03—0073—04OverviewsofTheoreticalStudyonMetalHydridesStorageMaterialsZHOUSu——qin(CollegeofLifeScienceandChemicalEngineering,HuaiyinInstituteofTechnology,JiangsuHuaihn223003,China)Abstract:Asanewtypeofthehighenergeti

3、cdensit)andgreenenergy,hydrogenhasattractedextensiveatten—tiontoresearchandapplieationfromallovel’theworld.Hydrogenstoragematerials,whichareimportantearri—ersduringhydrogenstoragealldtransport,area(Iominatingitemstudiedtoday.Inthispaper,theoreticalstud-iesonsomeused

4、ortin(1el’一reseat(‘hmetal(alloy)hydridesstoragematerialssuchasLa—hydrides,Mg—hy—drides,Li—N—hydi’idesarereviewe(1.thetrendofthetheol’eticalstudyOilmetal(alloy)hydridesstoragema-terialsiSalsointroduee(1.Keywords:metal(alloy)hydridesslol’agemalel’ials;1.a—hy(h’ides;Mg

5、—hydrides;Li—N—hydrides金属金格问隙叶1占有位置的几何模型进行了量子0引言化学计箅研究Ono等假设在LaNiH形成时H储氢材料的研究是!前能源材料研究的⋯个原子主要占据靠近基平面(12n位),构造了12n位热点项目。大量义献检索和训研表明,罔内外对两种模型,研究了LaNi一H,体系。Tatsumi等研储氢材料的研究,存储氢合金、络合物、碳材料及究了LaNi一H同溶体的原子结构和热力学性质,玻璃微球等材料的实验方面仃很多报道,期望研计算得m:12n位的能量最低,其次为6m位。Hec—究具有储氢量大、吸放氢可

6、逆、有较低的解『l殷附tor等比较了LaNiH和LaNiH,的汁算结果,得温度和较高的解吸附动力学、成本低、生命周期长知H原子首先排布在晶体中上层的间隙,并且优等性质的储氢材料。与此同时,人们也开始运用先占据12n和6m位。此外,人们运用从头算法和量子力学和分子模拟等理论方法从微观上探讨储密度泛函理论(DFF)等方法对LaNi一H:体系的氢材料的结构与性质。埘于镧基、镁基以及IJi—N化学键、电子结构、电极特性以及成键特征等方面—H等储氢材料的理论研究,近几年有较多报道。进行了研究。尽管人们对镧基储氢材料的化学键、电子结l镧基

7、储氢材料的理论研究构、电极特性以及成键特征等方面进行了较多地早在1983年,Westlake对LaNi,LaNi4Ai,La·研究,但对镧基储氢材料吸/放氢的本质、吸/放氢NiMn氢化物中氢与金属的化学计量关系和氢在的机理以及镧基储氢材料与氢气相互作用研究很收稿日期:2009—04—20作者简介:周素芹(1976一),女,江苏测阳人,讲师,在渎博士,从事分子与材料计算模拟74淮阴丁学院学报少,研究者可在这些方面加强研究。Li,NH成键特性进行了研究。Yoshino等用平面波赝势方法对MXHn(NaA1H,LiAH,LiBH4和

8、2镁基储氢材料的理论研究LiNH,)的最稳定品体结构进行模拟,用离散变分理论上,Norskov等采用凝胶模型研究了氢气(DV)一Xct分子轨道计算方法对其组成离子的局在镁(0001)面上的解离,发现在解离之前存在一部化学键进行研究,认为x和H通过共价键形成个化学吸附态,并计算

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