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摘要:
三氢化铝(AlH3)因储氢量高、能量密度大,作为高能材料用于固体推进剂可显著提高其比冲,但需要对其进行稳定化处理以提高其在推进剂制备、存储、运输过程中的稳定性.同时,AlH3具有较低的释氢温度,作为理想的储氢材料,可为车载及便携式燃料电池提供氢源,需要对其进行释氢改性以提高其释氢速率.综述了AlH3释氢调控方法,包括稳定化方法和释氢加速方法,并总结得到AlH3释氢调控机理为:表面成核反应是控制AlH3整体释氢速率的决定步骤,可以通过控制表面成核位点的数量来调控AlH3的释氢性能.因此,AlH3用于固体推进剂时,其改性手段集中于减少其表面成核位点来阻止成核反应的发生,提高稳定性;AlH3用于燃料电池时,各种改性调控方法应基于缩短诱导期增加Al的成核位点,来降低AlH3的释氢温度,通过控制温度来控制释氢速率.还提出未来AlH3用于推进剂和燃料电池的重点研究方向.
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文献信息
篇名 三氢化铝释氢改性调控方法及机理研究进展
来源期刊 固体火箭技术 学科 航空航天
关键词 三氢化铝 固体推进剂 燃料电池 改性方法 调控机理
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 含能材料
研究方向 页码范围 739-747
页数 9页 分类号 V512
字数 语种 中文
DOI 10.7673/j.issn.1006-2793.2020.06.008
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研究主题发展历程
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三氢化铝
固体推进剂
燃料电池
改性方法
调控机理
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