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辽宁省教育厅高等学校科学研究项目(2008S215)

作品数:1 被引量:1H指数:1
相关作者:张辉朱圣龙路广霞肖明珠张国英更多>>
相关机构:沈阳师范大学中国科学院金属研究所更多>>
发文基金:辽宁省自然科学基金辽宁省教育厅高等学校科学研究项目国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 1篇基于密度
  • 1篇泛函
  • 1篇储氢
  • 1篇储氢材料

机构

  • 1篇沈阳师范大学
  • 1篇中国科学院金...

作者

  • 1篇张国英
  • 1篇肖明珠
  • 1篇路广霞
  • 1篇朱圣龙
  • 1篇张辉

传媒

  • 1篇物理学报

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于密度泛函理论解读不同高密度储氢材料释氢能力被引量:1
2011年
采用基于密度泛函理论的第一原理平面波赝势方法,研究了MgH2,LiBH4,LiNH2,NaAlH4几种高密度储氢材料及其合金的释氢及影响机理.结果表明:高密储氢材料MgH2,LiBH4,LiNH2,NaAlH4都比较稳定,释氢温度都很高,合金化可以降低它们的稳定性,但系统稳定性不是决定高密度储氢材料释氢性质的关键因素;带隙的宽窄基本可以表征储氢材料成键的强弱,能隙越宽,键断开越难,释氢温度就越高;LiNH2价带顶成键峰主要由Li—N成键贡献,N—H键构成较低的峰,使得LiNH2储氢材料的带隙虽很窄释氢温度却较高,且放氢过程中有氨气放出;合金化使得几种高密度储氢材料的带隙变窄,费米能级进入导带,从而使它们的释氢性能大大改善;电荷布居分析发现LiBH4中B—H键最强,LiNH2中H—N键最弱,因此LiNH2中H相对容易放出.合金化后,各储氢材料中X—H键强度都有所降低,且LiMgNH2中N—H键强度最低,因此从降低释氢温度角度,发展LiNH2储氢材料最为有利.
张辉肖明珠张国英路广霞朱圣龙
关键词:储氢材料
共1页<1>
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