Page 152 -
P. 152

згенерував 1280 мл/г водню, а на протязі 120 хв – 1365 мл/г. Тобто, майже при

               двохкратному збільшенні тривалості реакції отримано додаткові 170 мл водню,

               а збільшення тривалості у 3,6 разів дозволило отримати додаткові 255 мл вод-

               ню. Тому таке збільшення тривалості реакції є недоцільним з точки зору прак-

               тичного застосування.

                      Для композитів на основі стружки магнію з додатками Ti Fe O та графіту
                                                                                            3
                                                                                                3
               результати гідролізного генерування водню є аналогічними до попередніх ком-
               позитів MgH –Zr V O H –C. Під час взаємодії з водою виділилось 510 мл во-
                                         0.6
                                       3
                                              ~10
                               2
                                    3
               дню з граму подвійного композиту (с. к. = 33 %) і 740 мл з потрійного (с. к. = 50
               %).  Використання  0,05  мольного  розчину  MgCl   дозволило  згенерувати  1170
                                                                           2
               мл/г  (с. к.  = 79  %) водню гідролізом  потрійного  композиту, а  при 0,1 моль/л
               лише 1270 мл/г (с. к. = 85 %). Тому, оптимальною концентрацією є 0,05 моль/л.


               Для  подвійного  композиту  ситуація  аналогічна,  при  концентрації  MgCl   0,05
                                                                                                         2
               моль/л  виділилось 1260  мл/г  водню  (с. к. =  82  %). Як  видно, для  води і  0,01

               моль/л MgCl  у розчині вихід по водню є вищим для потрійного композиту, що
                               2
               можна пояснити його більш дисперсною мікроструктурою. Кількісний та ваго-

               вий розподіл (табл. 3.10) має невеликий зсув на користь фракції частинок роз-

               мірами до 1 мкм. Вагова частки середніх частинок (1-3 мкм) потрійного компо-

               зиту є більшою, а великих (>3 мкм) – меншою у порівняні з подвійним компо-

               зитом. Однак, при вищих концентраціях MgCl  у розчині вихід по водню є бі-
                                                                        2
               льшим для подвійного композиту. Ймовірною причиною цього є зміна pH реа-

               кційної суміші в результаті збільшення хлориду магнію у розчині. Детально про

               це говорилось у п. 3.2.5. Аналіз отриманих результатів показав лінійну залеж-

               ність об’єму виділеного водню з композиту від логарифму концентрації MgCl
                                                                                                               2
               у  розчині  з високим значенням  коефіцієнту  кореляції  лінійної  апроксимації  –

               0,98…0,99.

                      Збільшення об’єму виділеного водню при збільшенні концентрації MgCl
                                                                                                               2
               у  розчині  притаманне  для  усіх  наступних  досліджуваних  композитів:  Mg–

               Ti Fe O –C,  Mg–TiFe–C,  Mg–ZrNi Al –C,  Mg–TbFe Cr O –C,  Mg–
                                                                                              0.5
                                                                                         0.5
                                                                    1.5
                        0.3
                                                                                                  3
                     2
                                                               0.5
                  4
               Dy Nd FeO –C.  Однак,  для  усіх  цих  композитів,  приріст  виділеного  водню
                   0.5
                               3
                        0.5
                                                                                                            152
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157