О необратимых изменениях структуры при электрохимическом наводораживании и разводораживании палладия

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Изучена кинетика изменения линейных размеров плоских образцов Pd в процессе электрохимического наводораживания и последующей электрохимической или термической десорбции. Проведено измерение количества выделяемого тепла при термодесорбции водорода из Pd при температурах 400° и 600°С на воздухе и в вакууме. Показано наличие необратимых изменений в кристаллической решетки Pd после цикла наводораживание–десорбция, причем характер этих изменений зависит от способа десорбции при полной эвакуации водорода из Pd. В случае использования электрохимической десорбции имеет место увеличение длины образца по сравнению с исходной, а в случае термодесорбции, наоборот, уменьшение. Последнее утверждение предположительно связано с импульсным разогревом поверхностных слоев Pd (вплоть до их оплавления) при термодесорбции водорода из Pd с последующей реакцией водорода с кислородом воздуха, если термодесорбция осуществляется в атмосферу.

Full Text

Restricted Access

About the authors

Б. Ф. Ляхов

Учреждение Российской академии наук Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Email: m-protect@mail.ru
Russian Federation, Ленинский пр. 31, корп. 4, Москва, 119991

В. А. Котенев

Учреждение Российской академии наук Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Author for correspondence.
Email: m-protect@mail.ru
Russian Federation, Ленинский пр. 31, корп. 4, Москва, 119991

References

  1. Алефельд Г., Фелькль И. Водород в металлах. М.: Мир, 1981.
  2. Krause W., Kahlenberg L. // Trans. Am. Electrochem. Soc. 1935. V. 68. P. 462.
  3. Ляхов Б.Ф., Бовенко В.Н., Данилов А.И., Урин О.В., Молодкина Е.Б., Загорский В.З., Полукаров Ю.М., Кудрявцев В.Н. // Электрохимия, 1996, том 32, № 5, С. 572–578.
  4. Ляхов Б.Ф., Липсон А.Г., Саков Д.М., Явич А.А. // Журн. физ. химии. 1993. Т.67. С. 545.
  5. Уоррен Б.И. // Успехи физики металлов. М.: ГНТИ по черн. и цв. металлургии, 1963. С. 172.
  6. Дамаек А., Динеи Дж. Точечные дефекты. М.: Мир, 1966. С. 291.
  7. Полукаров Ю.М., Платонов Б.М., Урин О.В. // Электрохимия. 1984. Т. 20. С. 262.
  8. Урин О.В., Платонов Б.М., Полукаров Ю.М. // Электрохимия. 1986. Т. 22. С. 1575.
  9. Химия: Справ. / Под ред. Шретера В. и Лаутеншлегера К.-Х. М.: Химия, 1989. С. 85.
  10. Свойства элементов: Справ.М.: Металлургия, 1985. С. 671.
  11. Лавренко В.А. Рекомбинация атомов водорода на поверхности твердых тел. Киев: Наук. думка. 1973. С. 143.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Change in the relative elongation of a Pd sample during ECHN (Dk = 10 mA/cm2, 10 min) and EHD (Da = 10 mA/cm2 for 7 min, then potentiostatically at –0.2 V relative to a silver chloride electrode: A – ECHN, B – EHD, C – annealing at a temperature of 600°–700°C.

Download (56KB)
3. Fig. 2. Change in relative elongation εh during ECHN (Dk = 10 mA/cm2, 10 min) and thermal desorption in flame (600°–700°C for 3–4 sec). A-ECHN, B-pause associated with washing and drying of the sample before thermal desorption, C-thermodesorption.

Download (65KB)
4. Fig. 3. Change in relative elongation of a palladium sample after its hydrogenation at Dk = 10 mA/cm2 for 90 min. (H:Pd = 0.72). Curve 1 – ECD (Da = 10 mA/cm2 for 30 min, then potentiostatically at – 0.2 V relative to the silver chloride electrode), curve 2 – thermal desorption in flame (600°–700°C for 3–4 sec).

Download (67KB)
5. Fig. 4. Change in relative elongation of Pd samples depending on the concentration of introduced hydrogen: 1 – ECHN-ECHD; 2 – ECHN-thermodesorption.

Download (52KB)
6. Fig. 5. Kinetics of energy release and absorption when dropping Pd samples into the calorimeter thermostat: 1. unhydrogenated, 400°C; 2 – hydrogenated to H:Pd = 0.72, 400°C, vacuum; 3 – hydrogenated to H:Pd = 0.46, 600°C in air.

Download (56KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences