Hydrogen storage alloys having a high porosity surface layer

C - Chemistry – Metallurgy – 22 – C

Patent

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Details

C22C 30/00 (2006.01) C22C 1/08 (2006.01) H01M 4/38 (2006.01)

Patent

CA 2520137

Electrochemical and thermal hydrogen storage alloy compositions that provide superior performance, including an electrochemical hydrogen storage alloy that provides superior low temperature discharge characteristics. The alloy compositions include microstructures in the interface region that are highly porous and that include catalytic metallic particles. The microstructures include a large volume fraction of voids having spherical or channel-like shapes and are sufficiently open structurally to facilitate greater mobility of reactive species within the microstructure and in the vicinity of catalytic metallic particles. Greater accessibility to reactive sites accordingly results. The greater mobility of reactive species and/or the greater density of catalytic particles lead to faster kinetics and improved performance (e.g. higher power), especially at low operating temperatures. The microstructures may be formed through inclusion of a microstructure tuning element in the alloy composition, through control of processing conditions and/or through inclusion of etching steps in the post-formation processing of hydrogen storage alloys.

La présente invention concerne des compositions d'alliages de stockage d'hydrogène thermique et électrochimique qui engendrent une efficacité accrue, notamment, un alliage de stockage d'hydrogène électrochimique qui présente des caractéristiques supérieures de décharge à basse température. Ces compositions d'alliages comprennent des microstructures dans la zone d'interface qui sont extrêmement poreuses et qui contiennent des particules métalliques catalytiques. Ces microstructures renferment une fraction volumique importante de vides ayant des formes similaires à des sphères ou des canaux et elles sont suffisamment ouvertes structurellement pour faciliter une mobilité plus importante des espèces réactives au sein de la microstructure et dans le voisinage de particules métalliques catalytiques. Une accessibilité plus grande aux sites réactifs est ainsi obtenue, selon les résultats. La mobilité plus importante des espèces réactives et/ou la densité supérieure des particules catalytiques débouchent sur une cinétique plus rapide et une efficacité accrue (par exemple, une puissance plus élevée), notamment, à des températures de fonctionnement basses. Les microstructures peuvent être formées par le biais de l'inclusion d'un élément de réglage de microstructure dans la composition d'alliages, par le biais de la commande des conditions de traitement et/ou de l'introduction d'étapes de gravure dans le traitement de post-formation des alliages de stockage d'hydrogène.

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