『壹』 鑭鎳儲氫合金原子個數比
由於鎳是28號元素,依據原子中原子序數等於質子數等於核電荷數等於和外電子數可知:該原子的質子數是28、核電荷數是28、核外電子數也是28;合金的硬度比組成它的金屬的硬度要大,所以鎳的硬度比鑭和鎳合金的硬度小;
故選D
『貳』 鑭鎳合金能大量吸收氫氣形成金屬氫化物,那麼為什麼鑭鎳合金還可以用作儲氫材料
將合金比作海綿,將氫氣比作水。往海綿上灑水,水貯起來了;用手一擠,水放出來了。鑭鎳合金貯氫原理類似。
『叄』 鑭鎳合金吸收氫氣的能力是多大
鎂鎳合金,是一種具有很好的貯氫能力且價格比較便宜的材料。氫鎂結合生成二氫化鎂,100公斤二氫化鎂所含的氫可供汽車行駛數百公里的路程。不足之處是,它的放氫溫度比較高,氫氣釋放速度比較慢。
『肆』 氫要怎麼儲存
氫要作為一種常規能源,不單單需要解決廉價的制氫技術問題,更重要的是還需攻克安全、方便的儲存和運輸等方面的難題。
液氫、氣氫的密度小,不利於儲存。在15兆帕壓力下,40立方分米鋼瓶中只能裝0.5千克氫氣。將氣氫壓縮為液氫,耗能差不多相當於其燃燒能的1/3~1/4,不僅耗能高,而且不安全。難怪當年裝液氫的貯罐車首次出現在美國公路上時,紅色「保駕」吉普車,前呼後擁,如臨大敵。因此,對於一種廣泛使用的燃料來說,必須尋找一種更為理想、安全、方便的貯運方法。
對於儲氫的方法科學進行了各種嘗試,金屬貯氫法成為一種很有希望的方法。
說起來可能有點奇怪,固體的金屬,又不是容器,怎麼能夠裝下氣體呢?原來,某些金屬或合金,因為它們表面的催化或活性作用,能將氫氣分子分解成氫原子而進入金屬點陣內部,形成金屬氫化物,這一現象是20世紀60年代末由美國科學家首次發現的。目前,世界上已研究成功多種儲氫合金。儲氫合金的貯氫好比是海綿吸水。金屬與氫反應是個可逆過程,在一定溫度、壓力條件下能大量吸收並可逆地釋放氫氣。例如,鑭鎳合金能吸收氫氣形成金屬氫化物,這是一個放熱反應。
利用儲氫合金儲氫,只要稍稍加熱,氫氣就會從合金中冒出來。這種吸氫和放氫可相當長期地反復進行。在這種儲氫合金中,儲氫量可高達88千克/立方米,高於液氫的70.6千克/立方米。目前,最有實用價值的是鑭鎳合金和鐵鈦合金。每千克鑭鎳合金能儲氫153升為本身體積的1000倍以上,而每千克鐵鈦合金的儲氫量要比前者大四倍,且價格也低。性能優異的儲氫材料的研製,開辟了氫的儲存和運輸的新途徑,展現了廣闊應用的前景。
『伍』 金屬氫化物,那麼為什麼鑭鎳合金還可以用作儲氫材料
因為鑭鎳合金可以與H2發生化學反應,用來吸收H2,生成金屬氫化物;
改變條件(一般是加熱或減壓)後,金屬氫化物又會重新分解成合金和H2。
縱觀整個過程,鑭鎳合金就相當於是用來儲氫用的。
『陸』 為什麼鑭鎳合金可作儲氫材料
咨詢記錄 · 回答於2021-08-20
『柒』 氫氣是理想的清潔能源,但儲存和運輸都比較困難.研究發現鑭和鎳的一種合金是儲氫材料.下列有關這種鑭鎳
合金就是一種或多種金屬或非金屬(其中必須至少有一種金屬)經過經過混合熔融冷卻後形成的一種或多種金屬的混合物.故合金是混合物而不是一種新金屬,較之混合前合金的性質也會發生變化主要有:1、硬度大,合金的硬度一般比組成合金的成分金屬的硬度大; 2、熔點低,許多合金的熔點比它的成分金屬的熔點要低.
故選D
『捌』 氫是新型清潔能源,但難儲運,研究發現,鑭和鎳的一種合金是儲氫的良好材料.其中的鑭(La)元素核電荷數
在原子中,核內質子數=核外電子數=核電荷數=57;中子數=139-57=82;由漢語名稱「鑭」,可知其為金屬元素.
故選D.
『玖』 氫能是最理想的能源,科學家們研製出一種能方便地儲存、釋放氫氣的儲氫材料鑭鎳合金,這種儲氫材料是(
解; 鑭鎳合金是金屬金屬和金屬形成的合金材料,目前可以解決氫氣的儲存和運輸問題. 故選A |