2.1 掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱性能的影响 将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储材料。 采用热分析方法考察了的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱过程可分为两个阶段:未掺杂的样品的**阶段起始脱温度约为173℃,*二阶段起始脱温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱量为5.5%(质量分数)。而添加后,随着掺杂量的增加,起始脱温度逐渐降低且总脱量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系**阶段的起始脱温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;*二阶段起始脱温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加至8%(摩尔分数)时,起始脱温度略有升高,且400℃时总脱量减小为4.9%(质量分数)。可见,为4%(摩尔分数)时体系的脱性能较佳。 2.1 掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱性能的影响 将总质量为0.5g的MgH2、Li3AlH6、三种物料按比例一次性加入球磨罐中,其中MgH2和Li3AlH6的物质的量比为4∶1,的掺杂量(摩尔分数)分别为0、2%、4%和8%;在球磨时间为2.0h,转速为541r/min,球磨气氛为高纯氩气和磨球为24颗直径为10mm的不锈钢球的条件下制备系列储材料。 采用热分析方法考察了的掺杂量对4MgH2-Li3AlH6体系脱性能的影响,结果见图1。从图1中可以看出,样品的脱过程可分为两个阶段:未掺杂的样品的**阶段起始脱温度约为173℃,*二阶段起始脱温度约为235℃;同时,当加热到400℃时总脱量为5.5%(质量分数)。而添加后,随着掺杂量的增加,起始脱温度逐渐降低且总脱量逐渐增加。当掺杂量由2%(摩尔分数)增加至4%(摩尔分数)时,该体系**阶段的起始脱温度降至130℃左右,比未掺杂的4MgH2+Li3AlH6降低约43℃;*二阶段起始脱温度由原来的235℃降至201℃,降低了近34℃;且400℃时总脱量约为6.3%(质量分数),较掺杂前增加了0.8%(质量分数)。继续增加至8%(摩尔分数)时,起始脱温度略有升高,且400℃时总脱量减小为4.9%(质量分数)。可见,为4%(摩尔分数)时体系的脱性能较佳。