【摘要】:但是CaH2却可以与水剧烈反应来制备供应氢[见方程式(8.8)],CaH2因此常常被用来作为野外氢气发生剂以及干燥剂。通过控制水蒸气压力以及CaH2的形状等参数可以控制制氢反应的速度。最近Tse[185]以及Li、Y.[186]详细研究了CaH2相在高压下的相转变过程。Alonso[187]通过中子衍射技术研究了CaH2的结构以及H-H与Ca-H之间的成键情况。
Ca的稳定氢化物CaH2其含氢量为4.8wt%,与MgH2比较,其吸氢量大大降低,而且其反应生成焓为-186kJ/mol H2[183],要比MgH2稳定得多,也就是说更难放氢,因此在气态吸放氢研究方面很少研究Ca-CaH2体系的吸放氢过程来作为储氢使用研究。但是CaH2却可以与水剧烈反应来制备供应氢[见方程式(8.8)],CaH2因此常常被用来作为野外氢气发生剂以及干燥剂。Kong等人[183]研究了使用CaH2与水蒸气反应制氢时的工艺过程。他们发现在0~60℃范围内,此反应为对水蒸气压力的一级反应。通过控制水蒸气压力以及CaH2的形状等参数可以控制制氢反应的速度。
常压相:CaH2;
吸氢含量:4.8%;
结构:正交;
空间群:Pnma(No.62);
晶胞参数[184]:a=3.609Å,b=5.957Å,c=6.846Å,α=90°,β=90°,γ=90°;
晶胞体积:0.14718nm3;(www.daowen.com)
计算晶胞密度:1.90g/cm3;
原子坐标:
H1(c):(0.0227,1/4,0.6621),
H2(c):(0.1425,1/4,0.0745),
Ca(c):(0.2393,1/4,0.4045)。
最近Tse[185]以及Li、Y.[186]详细研究了CaH2相在高压下的相转变过程。Alonso[187]通过中子衍射技术研究了CaH2的结构以及H-H与Ca-H之间的成键情况。
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