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【24h】

LaNi_(2.5)Co_(2.5)の電気化学的水素吸収反応速度に及ぼすアルカリ(LiOH、NaOH、KOH、NH_3)前処理の効果と反応機構の検討

机译:碱(LiOH,NaOH,KOH,NH_3)对LANI_(2.5)CO_(2.5)电化学氢吸收率进行预处理的影响。反应机制检查。

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摘要

水素貯蔵合金と水素との気相反応、また電気化学的反応において水素が合金内部に吸収されるためには、H_2、H_2Oが合金表面上で解離しなければならない。 そのため、最表面での反応が全反応過程において最も重要な反応過程である。 また、気相領域、液相領域での酸化、水酸化による合金表面汚染はH_2、H_2O分子の解離を抑制し、その結果、水素吸収反応を低下させてしまう。本研究室では水素貯蔵合金表面にアルカリ処理を施すことにより初期活性化特性、反応特性を向上させる効果をこれまで報告してきた[1-5]。 今回は、アルカリ処理の温度、濃度、処理時間を変化させ、初期の電気化学的水素吸収速度を測定することにより、アルカリ処理の効果を系統的に検討した。 また、測定温度を変えて測定を行い、各アルカリ処理した合金の水素吸収過程においての活性化エネルギーをもとめた。 分析にはAES(Auger Electron Spectroscopy)による表面分析、また、仕事関数を求めることによりアルカリ処理のメカニズムを検討することを目的とした。
机译:必须在合金表面上解离H_2和H_2O,因为储氢合金和氢气反应和氢气在电化学反应中被吸收。因此,最外面的反应是整个反应过程中最重要的反应过程。另外,气相区域和液相区域的氧化和通过羟基化污染的合金表面污染抑制了H_2和H_2O分子的解离,结果,减少了氢吸收反应。在该实验室中,通过将碱处理在储氢合金的表面上施加碱处理来改善初始活化特性和反应特性的效果[1-5]。这次,改变了碱处理和治疗时间的温度,浓度,加工时间,并通过测量初始电化学氢吸收率来系统地检查碱处理的效果。另外,将测量温度变为测量,并加入每种碱处理合金的氢吸收过程中的活化能。本发明的一个目的是考虑AES(螺旋钻电子光谱)的表面分析,以及通过获得功函数来检查碱处理的机制。

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