Hydrogen Sorption Properties of the Intermetallic Mg2Ni Obtained by Using a Simoloyer Ball Milling



Document title: Hydrogen Sorption Properties of the Intermetallic Mg2Ni Obtained by Using a Simoloyer Ball Milling
Journal: Ingeniería. investigación y tecnología
Database:
System number: 000537919
ISSN: 1405-7743
Authors: 1
1
2
1
Institutions: 1Research Center Geesthacht, Alemania
2Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, Mexico City.
Year:
Season: Jul-Sep
Volumen: 11
Number: 3
Pages: 325-332
Country: México
Language: Inglés
Spanish abstract Se produjo por aleación mecánica el compuesto intermetálico Mg2Ni a partir de polvos elementales, empleando un molino de alta energía (producción por lotes) horizontal rotatorio comercialmente conocido como Simoloyer. Se observó que este compuesto presentaba una rápida absorción de hidrógeno, en donde se obtuvo 2.2 % peso de hidrógeno a 300 °C después de 10 minutos de proceso. La cinética de absorción de hidrógeno se mejoró al agregar 1 % mol de paladio durante la molienda. Se observaron por microscopía electrónica de barrido, grietas y disminución del tamaño de partícula por efecto de los ciclos de absorción-desorción de hidrógeno; y los cuales se atribuyeron a esfuerzos internos en las partículas.
English abstract Intermetallic Mg2Ni was produced from elemental powder blends by mechanical alloying in a batch scale using a rotary horizontal mill (Simoloyer). Fast hydrogenation kinetics are obtained: 2.2 wt.% of hydrogen is absorbed within 10 minutes at 300 °C. Hydrogen sorption kinetics were further improved by adding Pd (1 mol%) powder as a catalyst during ball milling. Crack formation and concomitant particle size reduction was observed by scanning electron microscopy after hydrogen cycling, which is attributed to internal stresses in the particles.
Keyword: Molienda de bolas de alta energía (Simoloyer),
Almacenamiento de hidrógeno,
Evolución del tamaño de partícula
Keyword: High-energy ball milling (Simoloyer),
Hydrogen storage,
Particle size evolution
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