Skip to main content
SUPERVISOR
Ahmad Saatchi,Mohammad Hossei Enayati,Kaivan Raissi
احمد ساعت چی (استاد راهنما) محمدحسین عنایتی (استاد مشاور) کیوان رئیسی (استاد راهنما)
 
STUDENT
Akramn Shahcheraghy
اکرم شاه چراغی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی مواد
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1387

TITLE

Production of nano structure Mg-Ni alloy as a hydrogen storage material and the effect of nano oxide particles on its properties
Investigation on nano structure Mg-Ni alloy as hydrogen storage material and the effect of nano oxide particle on its properties The effects of TiO 2 additive on the electrochemical hydrogen storage properties of Mg 2 Ni alloy as anode in nickel-metal hydride batteries were investigated. Mg 2 Ni alloy was prepared through mechanical alloying. The metal powders of Mg and Ni elements mixed in a planetary ball-mill for 50 h under an argon protective atmosphere. Mg to Ni atomic ratio was 2:1. The rotational speed during the ball milling was 500 rpm and the ball-to-powder weight ratio was 20:1. Mg 2 Ni– x TiO 2 ( x = 1.5, 3, 5 and 10 wt %) composites were also produced by ball-milling of produced Mg 2 Ni and different amounts of TiO 2 powders for 2 h, by similar process described above. The crystalline structure and surface configuration of the produced alloys were characterized by means of X-ray diffractometer (XRD), transmission electron microscope (TEM) and scanning electron microscope (SEM), respectively. The produced alloy and composites were demonstrated as the particles with nanocrystalline/amorphous structure. The XRD pattern and crystalline size (6 nm) have not been changed by introducing TiO 2 particles. The result of the TEM images had a good agreement with XRD result. Irregular coarse particles that are usually formed during the continuous deformation and cold-welding through ball-milling process were seen in SEM images. The electrochemical technique used to determine the discharge capacity and cycle stability was galvanostat test in 6 M KOH electrolyte at 298?K. The first-cycle discharge capacities of the samples with 0, 1.5, 3, 5 and 10 wt% TiO 2 were 62, 26, 27, 80 and 66 mAh/g, respectively. The result showed that the TiO 2 addition exerts no systematic effect on discharge capacity. Adding of 5, 10 wt%TiO 2 increase the discharge capacity. On the other hand, 1.5, 3 wt%TiO 2 reduce it. The cycle stability of Mg 2 Ni has not been affected by TiO 2 addition. The peaks of Mg(OH) 2 confirm the formation of hydroxide layer on the alloy surface due to charge/discharge cycles and the subsequent loss of cycle performance. The smooth surface of alloy particles has changed to a rough one after the charge/discharge cycling indicate the pulverization of this alloy due to the expansion and contraction of cell volume during charge/discharge. The charge/discharge kinetics of electrodes was studied by using anodic polarization and electrochemical impedance spectroscopy techniques. The results showed that the exchange current density of hydrogen reaction was increased by the presence of 5, 10 wt%TiO 2 , while adding 1.5, 3 wt%TiO 2 reduced
در این پژوهش اثر اکسید فلزی TiO 2 بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ Mg 2 Ni ذخیره کننده ی هیدروژن که به عنوان آند در باتری های نیکل- هیدرید فلزی استفاده می شود، بررسی شده است. به منظور تولید نمونه ها از فرایند آلیاژ سازی مکانیکی استفاده شد. زمان بهینه جهت تولید آلیاژ Mg 2 Ni با نسبت اتمی منیزیم به نیکل 2 به 1، نسبت گلوله به پودر 20 به 1 و سرعت آسیاب کاری rpm500 در آسیاب گلوله ای سیاره ای 50 ساعت بود. تولید کامپوزیت های Mg 2 Ni– x TiO 2 نیز به کمک فرایند آسیاب کاری با افزودن مقادیر مختلف اکسید تیتانیم به آلیاژ Mg 2 Ni و به مدت 2 ساعت انجام شد. مشخصه یابی نمونه ها و تعیین ریزساختار آن ها توسط آزمون پراش اشعه ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) انجام شد. نتایج نشان داد که ساختارهای به دست آمده معرف ساختار نانوکریستالی-آمورف با اندازه ی دانه ی nm 6 است و افزودن مقادیر مختلف TiO 2 تاثیری بر شدت پیک ها و اندازه دانه hy;ی نمونه Mg 2 Ni نداشته است. آزمون الکتروشیمیایی گالوانواستات به منظور تعیین ظرفیت دشارژ به کار گرفته شد. بررسی پایداری سیکل های شارژ/دشارژ هیدروژن نیز به کمک آزمون گالوانواستات در طی هشت سیکل شارژ/دشارژ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که افزودن مقادیر 5 و wt%TiO 2 10به آلیاژ Mg 2 Ni باعث افزایش ظرفیت دشارژ اولیه ی الکترود شده است، این در حالی است که افزودن مقادیر 5/1 و wt%TiO 2 3 باعث کاهش ظرفیت دشارژ اولیه شده است. هیچ یک از این مقادیر تاثیری بر پایداری سیکل های شارژ/دشارژ هیدروژن نداشته است. تشکیل لایه ی هیدروکسیدی Mg(OH) 2 بر روی سطح نمونه ها باعث کاهش ظرفیت دشارژ در طی سیکل های شارژ/دشارژ می شود. مورفولوژی سطح نمونه ها نیز پس از اعمال سیکل های شارژ/دشارژ، خشن تر و خردتر شده است که ناشی از انبساط و انقباض های سلول های واحد در طول فرایند شارژ/دشارژ است. به منظور بررسی سینتیک واکنش های شارژ/دشارژ هیدروژن در نمونه ها از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون پلاریزاسیون آندی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزودن مقادیر 5 و wt%TiO 2 10به آلیاژ Mg 2 Ni باعث افزایش چگالی جریان تبادلی واکنش اکسیداسیون هیدروژن شده است اما افزودن مقادیر 5/1 و wt%TiO 2 3 باعث کاهش چگالی جریان تبادلی واکنش اکسیداسیون هیدروژن شده است. افزودن مقادیر مختلف TiO 2 تاثیری بر رفتار نفوذی هیدروژن در الکترود نداشته است. مرحله ی کنترل کننده ی واکنش های دشارژ آلیاژ Mg 2 Ni در شرایط شارژ کامل، کنترل مختلط و در مراحل پایانی دشارژ، کنترل نفوذی بوده است. کلمات کلیدی : آلیاژ Mg 2 Ni؛ مواد ذخیره کننده ی هیدروژن؛ باتری نیکل- هیدرید فلزی؛ آلیاژ سازی مکانیکی؛ اکسید فلزی؛ خواص الکتروشیمیایی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی