С использованием кинетических измерений в установке Сивертса, рентгенофазового анализа и усовершенствованного способа исследования микроструктурных особенностей водородсорбирующих магниевых композитов методом просвечивающей электронной микроскопии, проведено исследование процессов абсорбции-десорбции водорода порошковыми композитами на основе эвтектических сплавов Mg–Ni. Установлено, что в ходе циклирования в композитах сохраняется большая протяженность межфазных границ Mg/Mg2Ni, что способствует улучшению водородсорбционных характеристик композитов, так как никельсодержащий интерметаллид катализирует диссоциацию молекул водорода, обеспечивает перенос атомов H в магниевую фазу, а также обладает хорошей теплопроводностью. Показано, что добавки графеноподобного материала способствуют улучшению циклической стабильности таких композитов, предотвращая спекание наноструктурированных магниевых частиц при высоких температурах. Важным в методическом отношении результатом работы является использование эффекта радиолиза фазы MgH2 при электронно-микроскопических исследованиях, позволяющее существенно увеличить фазовый контраст на ТЭМ изображениях малых (менее 1 микрона) областей многофазных образцов. |
С использованием кинетических измерений в установке Сивертса, рентгенофазового анализа и усовершенствованного способа исследования микроструктурных особенностей водородсорбирующих магниевых композитов методом просвечивающей электронной микроскопии, проведено исследование процессов абсорбции-десорбции водорода порошковыми композитами на основе эвтектических сплавов Mg–Ni. Установлено, что в ходе циклирования в композитах сохраняется большая протяженность межфазных границ Mg/Mg2Ni, что способствует улучшению водородсорбционных характеристик композитов, так как никельсодержащий интерметаллид катализирует диссоциацию молекул водорода, обеспечивает перенос атомов H в магниевую фазу, а также обладает хорошей теплопроводностью. Показано, что добавки графеноподобного материала способствуют улучшению циклической стабильности таких композитов, предотвращая спекание наноструктурированных магниевых частиц при высоких температурах.
Важным в методическом отношении результатом работы является использование эффекта радиолиза фазы MgH2 при электронно-микроскопических исследованиях, позволяющее существенно увеличить фазовый контраст на ТЭМ изображениях малых (менее 1 микрона) областей многофазных образцов.