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【24h】

加工度の異なる Mg 超積層体の水素化特性と組織

机译:不同加工程度Mg上层建筑氢化特性及组织

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摘要

MgとCu箔を交互に重ね合わせ、圧延を繰り返して得られるMg/Cu超積層体は、溶解材に比べ、水素吸蔵速度が著しく高い[1]。これは、超積層体が微細な層構造を有することや多量の欠陥が導入されることに起因すると考えられている。前回大会において、圧延回数を変えたMg/Cu超積層体に導入された格子ひずみと水素化特性の相関を報告した。その結果、圧延回数の増加に伴い、Mgの格子ひずみは増加した。また、水素化時の反応量が増加した[2]。Mg/Cu系では、水素化反応に加えて、MgとCuの合金化反応が含まれ、水素化の反応経路がMg_2Cuを介することで水素化特性が向上したことも考えられる。そこで、今回は、Mgのみでの超積層体を作製し、圧延回数を変えたMg超積層体の材料特性と、水素化特性との相関についての知見を得ることを目的とした。
机译:与可溶物材料相比,通过交替的Mg和Cu箔获得的Mg / Cu超级层压物和反复轧制的储氢速度明显高于氢气储存速度显着较高。这被认为归因于上层建筑具有细层结构或介绍大量缺陷。在上一场比赛中,我们报道了将晶格应变与引入Mg / Cu上层建筑的氢化特性之间的相关性改变了滚动时间的数量。结果,随着轧制数量的增加,镁的晶格菌株增加。另外,氢化时的反应量增加[2]。在Mg / Cu系统中,除了氢化反应之外,还可以想到,通过Mg和Cu的反应路径和通过Mg_2cu的氢化反应途径改善氢化特性。因此,这一次,它旨在单独用Mg产生上部结构,并获得Mg上层建筑的材料特性的知识,其改变了与氢化特性的滚动数和相关性。

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