Vật liệu tiên tiến cho nguồn năng lượng hydride kim loại

High Energy Chemistry - Tập 57 - Trang S370-S374 - 2023
A. A. Volodin1, A. N. Lapshin1, I. O. Yakushin1,2, B. P. Tarasov1
1Federal Research Center for Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia
2Faculty of Fundamental Physicochemical Engineering, Moscow State University, Moscow, Russia

Tóm tắt

Triển vọng sử dụng nguồn năng lượng hydride kim loại được thảo luận, và các tài liệu thực nghiệm về việc cải thiện hiệu suất của chúng được tóm tắt. Những thành tựu trong việc sửa đổi vật liệu điện cực và điện phân được khảo sát. Sử dụng ví dụ từ công việc của Tổ hợp Phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu Hydro tại Trung tâm Nghiên cứu Liên bang về Hóa học Vật lý và Hóa dược, Viện Hàn lâm Khoa học Nga (FRC PCP&MC RAS), triển vọng sử dụng vật liệu composite để tạo ra nguồn năng lượng hydride kim loại thế hệ tiếp theo được trình bày.

Từ khóa

#hydride kim loại #nguồn năng lượng #vật liệu composite #điện cực #điện phân

Tài liệu tham khảo

Tarasov, B.P., Arbuzov, A.A., Volodin, A.A., et al., J. Alloys Compd., 2022, vol. 896, p. 162881. Kamath, P.V., Dixit, M., Indira, L., et al., J. Electrochem. Soc., 1994, vol. 141, p. 2956. You, Z., Shen, K., Wu, Z., et al., Appl. Surf. Sci., 2012, vol. 258, p. 8117. Miao, C., Zhu, Y., Huang, L., et al., Ionics, 2015, vol. 21, p. 2295. Bao, J., Zhu, Y., Zhang, Z., et al., Mater. Res. Bull., 2013, vol. 48, p. 422. Demourgues-Guerlou, L. and Delmas, C., J. Electrochem. Soc., 1994, vol. 141, p. 713. Vidotti, M., Salvador, R., and Torresi, S., Ultrason. Sonochem., 2009, vol. 16, p. 35. Liu, C., We, H., and Li, Y., J. Phys. Chem. Solids, 2009, vol. 70, p. 723. Miao, C., Zhu, Y., Huang, L., et al., J. Power Sources, 2015, vol. 274, p. 186. Zhang, Z.J. Zhu, Y.J., et al., J. Alloys Compd., 2011, vol. 509, p. 7034. Liu, C., Song, S., Li, Y., et al., J. Rare Earths, 2008, vol. 26, p. 594. Vassal, N., Salmon, E., and Fauvarque, J.-F., J. Electrochem. Soc., 1999, vol. 146, p. 20. Mohamad, A.A., Mohamed, N.S., Alias, Y., and Araf, A.K., J. Alloys Compd., 2002, vol. 337, p. 208. Yang, C., J. Power Sources, 2002, vol. 109, p. 22. Iwakura, C., Ikoma, K., Nohara, S., et al., J. Electrochem. Soc., 2003, vol. 150, p. A1623. Yuan, A. and Zhao, J., Electrochim. Acta, 2006, vol. 51, p. 2454. Kazakov, A.N., Blinov, D.V., Bodikov, V.Y., et al., Int. J. Hydrogen Energy, 2021, vol. 46, p. 13622. Volodin, A.A., Wan, C., Denys, R.V., et al., Int. J. Hydrogen Energy, 2016, vol. 41, p. 9954. Volodin, A.A., Fursikov, P.V., Fokina, E.E., et al., Russ. J. Phys. Chem. A, 2020, vol. 94, no. 5, p. 1017. Volodin, A.A., Denys, R.V., Wan, C., et al., J. Alloys Compd., 2019, vol. 793, p. 564. Wijayanti, I.D., Denys, R., Volodin, A.A., et al., J. Alloys Compd., 2020, vol. 828, art. no. 154354. Tarasov, B.P., Arbuzov, A.A., Volodin, A.A., et al., Int. J. Hydrogen Energy, 2019, vol. 44, p. 29212. Volodin, A.A., Sleptsov, A.V., Arbuzov, A.A., et al., RU Patent 2758442, Byull. Izobret., 2021, no. 31. Volodin, A.A., Arbuzov, A.A., Fursikov, P.V., and Tarasov, B.P., Macroheterocycles, 2021, vol. 14, no. 2, p. 180. Tarasov, B.P., Fursikov, P.V., Volodin, A.A., et al., Int. J. Hydrogen Energy, 2021, vol. 46, p. 13647.