HYDROGEN SORPTION CAPACITY OF ALLOYS TixV1-x

  • Pavel V. Golovin graduate student of Physical Chemistry Department; Perm State University; tel.: (243) 2317789, e-mail: golovinpavel@yandex.ru
  • Natalia A. Medvedeva Cand. Sci. (Chem.), Lecturer of Physical Chemistry Department, Perm State University; tel.: (243) 2317789, e-mail: nata-kladova@yandex.ru
  • Nataliya E. Skryabina Dr. Sci. (Phys.–Math.), Professor of Solid State Physics Department, Perm State University; tel.: (243) 2317789, e-mail: natskryabina@mail.ru

Abstract

Исследована электрокаталитическая активность сплавов Ti0,7V0,3 и Ti0,6V0,4 мето-
дами поляризационных кривых и электрохимической экстракции. Установлен механизм реак-
ции выделения водорода на исследуемых материалах, рассчитаны кинетические параметры
сорбционной способности сплавов: количество поглощенного водорода, эффективный коэф-
фициент диффузии, константа скорости реакции перехода атома водорода из металла на по-
верхность.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Тарасов Б. П., Бурнашева В. В., Лотоцкий М. В. и др. // Альтернативная энергетика и экология. 2005. № 12. С. 14—37.
2. Fukai Y. The metal-hydrogen system, basic bulk properties. N.Y., 1993.
3. Гаврилова Н. В., Шалимов Ю. Н., Харченко Е. Л. // Альтернативная энергетика. 2008. Вып. 1. С. 60—65.
4. Akiba E., Iba. H. // Intermetallics. 1998. № 6. P. 461—479.
5. Сиротина Р. А., Вербецкий В. Н. // Вестник Московского университета. Сер. Химия. 1995. Т. 36. Вып. 1. С. 70—72.
6. Skryabina N., Fruchart D., Miraglia S., et al. // Solid State Phenomena. 2011. V. 170. P. 302—306.
7. Кузнецов В. В., Халдеев Г. Д., Кичигин В. И. Наводороживание металлов в электролитах. М.: Машиностроение, 1993. 202 с.
8. Петрий О. А., Васина С. Я., Коробов И. И. // Успехи химии. 1996. Т. 65. № 3. С.195—210.
9. Shibuya M., Nakamura J., Akiba E. // J. Alloys Compd. 2008. V. 466. P. 558—562.
10. Mitrokhin S. // J. Alloys Compd. 2005. V. 404. P. 384—387.
11. Fukai Y. The Metal–Hydrogen System-Basic Bulk Properties. Berlin, 1993.
12. Wang J., Pan H. // Int. J. Hydrogen Energy. 2007. V. 32. P. 3381—3386.
13. Aleksanyan A. G., Dolukhanyan S. K., Mantashyan A. A., et al. // NATO Science Series. 2008. Р. 783—794.
14. Bard A. J., Faulkner L. R. Electrochemical methods: fundamentals and applications. John Wiley & Sons, 2001. P. 856.
15. Devanathan M. A. V., Stachurski Z. J. // Electrochem. Soc. 1964. V. 111. P. 619—623.
16. Breger V., Gileadi E. // Electrochim. Acta. 1971. V. 16. P. 177.
17. Shcherbakova L. G. Hydrogen Materials Science and Chemistry of Metal Hydrides Ichms. 2001. P. 160—161.
18. Крапивный Н. Г. // Электрохимия. 1982. Т. 18. № 9. С. 1174—1178.
19. Крапивный Н. Г. // Электрохимия. 1981. Т. 17. № 5. С. 672—677.
20. Введенский А. В., Гуторов И. А., Морозова Н. Б. // Электрохимическая энергетика. 2008. Т. 8. № 4. С. 227—236.
21. Введенский А. В., Гуторов И. А., Морозова Н. Б. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2010. Т. 12. № 3. С. 288—300.
22. Conway B. E., Tilak B. V. // Electrochim. Acta. 2002. V. 47. № 22—23. P. 3571—3594.
23. Skryabina N., Fruchart D., Miraglia S., P. de Rango, et al. // Solid State Phenomena. 2011. V. 170. P. 302—306.
Published
2013-06-26
How to Cite
Golovin, P. V., Medvedeva, N. A., & Skryabina, N. E. (2013). HYDROGEN SORPTION CAPACITY OF ALLOYS TixV1-x. Condensed Matter and Interphases, 15(2), 99-105. Retrieved from https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/884
Section
Статьи