一种利用氟化处理表面改性AB3型储氢合金的方法技术

技术编号:11902585 阅读:101 留言:0更新日期:2015-08-19 14:57
本发明专利技术公开了一种利用氟化处理表面改性AB3型储氢合金的方法。通过真空感应熔炼法制备AB3型La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金,合金锭机械粉碎后,球磨筛分出200~300目的合金颗粒粉末,然后放入含有0.1~0.3mol/L HF和0.2mol/L NaF的溶液中,室温搅拌15~20分钟后,加入0.05mol/L的NaBH4溶液,直至氢气泡完全消失,将合金粉末依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤后,60℃下真空干燥5~8小时,获得改性合金。本发明专利技术方法操作简单,易于大规模推广,且获得了具有良好的循环稳定性以及优异动力学性能的AB3型储氢合金电极。

【技术实现步骤摘要】
一种利用氟化处理表面改性AB3型储氢合金的方法
本专利技术属于材料化学以及电化学研究领域,特别涉及一种利用氟化处理对AB3型La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20储氢合金进行表面改性的方法。
技术介绍
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,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方法。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种利用氟化处理表面改性AB3型储氢合金的方法。本专利技术的思路:利用氟化液对La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金进行表面改性,使合金的表面组成发生变化,从而提高合金电极的电化学性能。具体步骤为:(1)通过真空感应熔炼法制备AB3型La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20母体合金,合金锭机械粉碎后,以转速250~300转/分钟球磨60~90分钟,筛分出200~300目的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末。(2)将步骤(1)制得的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末放入含有0.1~0.3mol/LHF和0.2mol/LNaF的水溶液中,室温搅拌15~20分钟后,再加入0.05mol/L的NaBH4水溶液,直至氢气泡完全消失,将处理过的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤,然后在60℃下真空干燥5~8小时,即制得利用氟化处理表面改性的AB3型储氢合金。本专利技术方法操作简单,易于大规模推广,且通过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合金电极材料。具体实施方式实施例1:(1)通过真空感应熔炼法制备AB3型La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20母体合金,合金锭机械粉碎后,以转速300转/分钟球磨60分钟,筛分出300目的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末。(2)将步骤(1)制得的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末放入含有0.1mol/LHF和0.2mol/LNaF的水溶液中,室温搅拌20分钟后,再加入0.05mol/L的NaBH4水溶液,直至氢气泡完全消失,将处理过的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤,然后在60℃下真空干燥7小时,即制得利用氟化处理表面改性的AB3型储氢合金,编号为1。实施例2:将步骤(2)中HF水溶液的浓度改为0.2mol/L,其余同实施例1,制得利用氟化处理表面改性的AB3型储氢合金,编号为2。实施例3:将步骤(2)中HF水溶液的浓度改为0.3mol/L,其余同实施例1,制得利用氟化处理表面改性的AB3型储氢合金,编号为3。对实施例1~3制得的利用氟化处理表面改性的AB3型储氢合金,用LAND5.3B电池测试系统以及CHI660E电化学工作站分别测定其电极的循环稳定性和动力学性能,结果如下:1)氟化处理后电极的最大放电容量有所提高,从346.4mAh/g(未经氟化处理)增加到384.2mAh/g(1号样品)。2)氟化处理后电极的循环稳定性得到了改善,50次充放电循环后,容量保持率从69.5%(未经氟化处理)增加到74.3%(3号样品)。3)氟化处理后电极的交换电流密度、极限电流密度和腐蚀电位也都得到提高,电化学反应阻抗减小。研究结果证实,上述实施例运用不同浓度的氟化液对La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金进行处理,改变了母体合金的结构,处理后的合金除了具有母体合金的LaNi5相和La2Ni7相外,还有MgF2新相产生;氟化处理不仅提高合金电极的循环稳定性,还能改善其动力学性质。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种利用氟化处理表面改性AB3型储氢合金的方法,其特征在于具体步骤为:(1) 通过真空感应熔炼法制备AB3型La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20母体合金,合金锭机械粉碎后,以转速 250~300 转/分钟球磨 60~90 分钟,筛分出 200~300目的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末;(2) 将步骤(1)制得的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末放入含有0.1~0.3 mol/L HF和0.2 mol/L NaF的水溶液中,室温搅拌15~20分钟后,再加入0.05 mol/L的NaBH4水溶液,直至氢气泡完全消失,将处理过的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤,然后在60℃下真空干燥5~8小时,即制得利用氟化处理表面改性的AB3型储氢合金。

【技术特征摘要】
1.一种利用氟化处理表面改性AB3型储氢合金的方法,其特征在于具体步骤为:(1)通过真空感应熔炼法制备AB3型La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20母体合金,合金锭机械粉碎后,以转速250~300转/分钟球磨60~90分钟,筛分出200~300目的La0.94Mg0.06Ni3.49Co0.73Mn0.12Al0.20合金颗粒粉末;(2)将步骤(1)制得的La0.94Mg0.06Ni3...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄红霞李国辉王新颖
申请(专利权)人:桂林理工大学
类型:发明
国别省市:广西;45

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