《表1 LaNi3.0-xCo0.5Mnx (x=0.1~0.5) 合金的热力学焓变ΔH和熵变ΔS》

《表1 LaNi3.0-xCo0.5Mnx (x=0.1~0.5) 合金的热力学焓变ΔH和熵变ΔS》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Mn含量对LaNi_(3.0-x)Co_(0.5)Mn_x(x=0.1~0.5)贮氢合金电极性能的影响》


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根据图3和式(1)计算出铸态LaNi3.0-xCo0.5Mnx(x=0.1~0.5)合金放氢的焓变、熵变特性参数,如表1所示。通过ΔH值的大小可判断合金氢化物的稳定性,ΔH的负值越大,形成的氢化物越稳定,放氢越困难[11]。由表1可以看出,随Mn含量增加,ΔH的负值增大,说明形成的金属氢化物的越稳定,这表明Mn部分替代Ni能提高合金的储氢容量,但会导致合金氢化物的稳定性增加。