Sorptionseigenschaften von nanokristallinen Metallhydriden für die Wasserstoffspeicherung:
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2000
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
2 WASSERSTOFF ALS ENERGIETRAEGER 4
2.1 ANWENDUNGEN FUER ENERGETISCHE VERWERTUNG.:. 5
2.1.1 HEISSE VERBRENNUNG. 5
2.1.2 KALTE VERBRENNUNG, BRENNSTOFFZELLEN . 6
2.2 SPEICHERUNG. 7
2.3 WEITERE ANWENDUNGEN VON METALLHYDRIDEN. 10
3 SPEICHERUNG VON WASSERSTOFF IN METALLEN 12
3.1 EIGENSCHAFTEN DER METALLHYDRIDE.~. . . . 12
3.1.1 KONZENTRATIONS-DRUCK-ISOTHERME. 13
3.1.2 THERMODYNAMIK VON METALLHYDRIDEN. 13
3.1.3 KINETIK DER METALL-WASSERSTOFF-REAKTION. 15
3.2 LEGIERUNGSAUSWAHL. 19
3.3 TECHNISCHE ANFORDERUNGEN. 21
4 EXPERIMENTELLE METHODEN 22
4.1 HERSTELLUNG NANOKRISTALLINER PULVER. 22
4.1.1 AUSGANGSPULVER. 22
4.1.2 VERFAHREN/TECHNIK DES INTENSIVMAHLENS. 24
4.1.3 UNTERSUCHTE MAHLSENIEN. 25
. 4.2 CHARAKTERISIERUNG DER PULVER. 27
4.2.1 ROENTGENDIFFRAKTOMETRIE. 27
4.2.2 WASSERSTOFF-SORPTIONS-VERHALTEN. 27
5 ERGEBNISSE UND DISKUSSION 30
5.1 LEGIERUNGSTHERMODYNAMIK. 30
5.1.1 SYSTEM MG . 30
5.1.2 SYSTEM MG2NI. 34
5.1.3 SYSTEM MG2NIO,
5
CUO
,5
. 38
5.1.4 SYSTEME MG2SIO,
5
MEO
,5
UND MG2CAO,5MEO,5. 40
5.1.5 DISKUSSION. 45
5.2 H2-SORPTIONSKINETIK. 50
5.2.1 SYSTEM MG . 50
5.2.2 SYSTEME MGH2/MEXOY. 56
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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5.2.3 EINFLUSS DER HERSTELLUNGSPARAMETER UND DES OXIDGEHALTES AUF
DIE SORPTIONSKINETIK. 63
5.2.4 SORPTIONSKINETIK VON MGH
2
/MEXOY BEI T 300 C. 68
5.2.5 DISKUSSION. 71
5.3 BEWERTUNG UND AUSBLICK. 81
6 ZUSAMMENFASSUNG 86
DANKSAGUNGEN 96 |
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