Skip to main content
Erschienen in: Journal of Iron and Steel Research International 4/2022

25.02.2022 | Review

Research progress of TiFe-based hydrogen storage alloys

verfasst von: Yang-huan Zhang, Chen Li, Ze-ming Yuan, Yan Qi, Shi-hai Guo, Dong-liang Zhao

Erschienen in: Journal of Iron and Steel Research International | Ausgabe 4/2022

Einloggen, um Zugang zu erhalten

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

After being activated, TiFe alloys are widely concerned for their high hydrogen storage density due to their large reversible absorption and desorption capacity of hydrogen at room temperature, low price, abundant resources, moderate hydride decomposition pressure, and good hydrogen absorption and desorption kinetic performance. Meanwhile, TiFe alloys can be used as anode materials for secondary batteries, catalysts for hydrogenation, and storage media for thermal, solar, and wind energy, which has wide industrial application prospects. However, TiFe alloys have disadvantages such as difficult activation, easy toxicity, and large hysteresis. This review introduces the current research status and performance characteristics of TiFe-based hydrogen storage alloys, the phase structure, hydride phase structure, kinetic and thermodynamic models of TiFe alloys, as well as the application prospects of TiFe-based hydrogen storage alloys in practical production and the ways to improve their hydrogen storage performance, and presents the views on the future research priorities and development directions of TiFe-based hydrogen storage alloys.
Literatur
[1]
[2]
Zurück zum Zitat Y.C. Liu, Y. Qi, W. Zhang, J.L. Gao, Y.H. Zhang, J. Iron Steel Res. Int. 27 (2020) 1236–1246.CrossRef Y.C. Liu, Y. Qi, W. Zhang, J.L. Gao, Y.H. Zhang, J. Iron Steel Res. Int. 27 (2020) 1236–1246.CrossRef
[3]
Zurück zum Zitat Y.H. Zhang, P.J. Zhang, Z.M. Yuan, T. Yang, Y. Qi, D.L. Zhao, J. Rare Earth 33 (2015) 874–883.CrossRef Y.H. Zhang, P.J. Zhang, Z.M. Yuan, T. Yang, Y. Qi, D.L. Zhao, J. Rare Earth 33 (2015) 874–883.CrossRef
[4]
Zurück zum Zitat Y.H. Zhang, K.F. Zhang, Z.M. Yuan, Y.Q. Li, H.W. Shang, Y. Qi, X.P. Dong, D.L. Zhao, J. Iron Steel Res. Int. 25 (2018) 1255–1264.CrossRef Y.H. Zhang, K.F. Zhang, Z.M. Yuan, Y.Q. Li, H.W. Shang, Y. Qi, X.P. Dong, D.L. Zhao, J. Iron Steel Res. Int. 25 (2018) 1255–1264.CrossRef
[5]
Zurück zum Zitat Y.H. Zhang, W. Zhang, Z.M. Yuan, W.G. Bu, Y. Qi, S.H. Guo, J. Iron Steel Res. Int. 27 (2020) 952–963.CrossRef Y.H. Zhang, W. Zhang, Z.M. Yuan, W.G. Bu, Y. Qi, S.H. Guo, J. Iron Steel Res. Int. 27 (2020) 952–963.CrossRef
[6]
Zurück zum Zitat B. Bogdanovic, T.H. Hartwig, B. Splieth off, Int. J. Hydrogen Energy 18 (1993) 575–589.CrossRef B. Bogdanovic, T.H. Hartwig, B. Splieth off, Int. J. Hydrogen Energy 18 (1993) 575–589.CrossRef
[7]
[8]
Zurück zum Zitat A. Reiser, B. Bogdanovic, K. Schlichte, Int. J. Hydrogen Energy 25 (2000) 425–430.CrossRef A. Reiser, B. Bogdanovic, K. Schlichte, Int. J. Hydrogen Energy 25 (2000) 425–430.CrossRef
[9]
Zurück zum Zitat X.H. Wang, C.Y. Wang, C.P. Chen, Q.D. Wang, J. Alloy. Compd. 420 (2005) 107–110.CrossRef X.H. Wang, C.Y. Wang, C.P. Chen, Q.D. Wang, J. Alloy. Compd. 420 (2005) 107–110.CrossRef
[10]
Zurück zum Zitat J. Prigent, J.M. Joubert, M. Gupta, J. Solid State Chem. 184 (2011) 123–133.CrossRef J. Prigent, J.M. Joubert, M. Gupta, J. Solid State Chem. 184 (2011) 123–133.CrossRef
[11]
Zurück zum Zitat Y.H. Zhang, Z.M. Yuan, H.W. Shang, Y.Q. Li, Y. Qi, D.L. Zhao, Metall. Mater. Trans. A 48 (2017) 2472–2482.CrossRef Y.H. Zhang, Z.M. Yuan, H.W. Shang, Y.Q. Li, Y. Qi, D.L. Zhao, Metall. Mater. Trans. A 48 (2017) 2472–2482.CrossRef
[12]
Zurück zum Zitat M.J. Choi, H.S. Hong, K.S. Lee, J. Alloy. Compd. 358 (2003) 306–311.CrossRef M.J. Choi, H.S. Hong, K.S. Lee, J. Alloy. Compd. 358 (2003) 306–311.CrossRef
[13]
Zurück zum Zitat S. Semboshi, N. Masahashi, S. Hanada, J. Alloy. Compd. 352 (2003) 210–217.CrossRef S. Semboshi, N. Masahashi, S. Hanada, J. Alloy. Compd. 352 (2003) 210–217.CrossRef
[14]
Zurück zum Zitat J.A. Murshidi, M. Paskevicius, D.A. Sheppard, C.E. Buckley, Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 7587–7593.CrossRef J.A. Murshidi, M. Paskevicius, D.A. Sheppard, C.E. Buckley, Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 7587–7593.CrossRef
[15]
Zurück zum Zitat S.J. Zhou, X. Zhang, L. Wang, Y.Y. Zhao, W. Xiong, B.Q. Li, J. Li, J. Xu, H.Z. Yan, Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 3414–3424.CrossRef S.J. Zhou, X. Zhang, L. Wang, Y.Y. Zhao, W. Xiong, B.Q. Li, J. Li, J. Xu, H.Z. Yan, Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 3414–3424.CrossRef
[16]
Zurück zum Zitat N. Endo, E. Shimoda, K. Goshome, T. Yamane, T. Nozu, T. Maeda, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 207–215.CrossRef N. Endo, E. Shimoda, K. Goshome, T. Yamane, T. Nozu, T. Maeda, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 207–215.CrossRef
[17]
Zurück zum Zitat X.Y Zhao, J.F. Zhou, X.D. Shen, M. Yang, L.Q. Ma, Int. J. Hydrogen Energy 37 (2012) 5050–5055.CrossRef X.Y Zhao, J.F. Zhou, X.D. Shen, M. Yang, L.Q. Ma, Int. J. Hydrogen Energy 37 (2012) 5050–5055.CrossRef
[18]
Zurück zum Zitat K.B. Park, T.W. Na, Y.D. Kim, J.Y. Park, J.W. Kang, H.S. Kang, K. Park, H.K. Park, Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 13082–13087.CrossRef K.B. Park, T.W. Na, Y.D. Kim, J.Y. Park, J.W. Kang, H.S. Kang, K. Park, H.K. Park, Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 13082–13087.CrossRef
[19]
Zurück zum Zitat P. Modi, K.F. Aguey-Zinsou, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 16757–16764.CrossRef P. Modi, K.F. Aguey-Zinsou, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 16757–16764.CrossRef
[20]
Zurück zum Zitat Z.W. Chen, X.Z. Xiao, L.X. Chen, X.L. Fan, L.X. Liu, S.Q. Li, H.W. Ge, Q.D. Wang, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 12803–12810.CrossRef Z.W. Chen, X.Z. Xiao, L.X. Chen, X.L. Fan, L.X. Liu, S.Q. Li, H.W. Ge, Q.D. Wang, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 12803–12810.CrossRef
[21]
[22]
Zurück zum Zitat E.I.L. Gómez, K. Edalati, F.J. Antiqueira, D.D. Coimbrão, G. Zepon, D.R. Leiva, T.T. Ishikawa, M. Jorge. Cubero-Sesin, W.J. Botta, Adv. Eng. Mater 22 (2020) 2000011. E.I.L. Gómez, K. Edalati, F.J. Antiqueira, D.D. Coimbrão, G. Zepon, D.R. Leiva, T.T. Ishikawa, M. Jorge. Cubero-Sesin, W.J. Botta, Adv. Eng. Mater 22 (2020) 2000011.
[23]
Zurück zum Zitat F.Q. Guo, K. Namba, H. Miyaoka, J. Ankur, I. Takayuki, Mater. Lett. X 9 (2021) 100061. F.Q. Guo, K. Namba, H. Miyaoka, J. Ankur, I. Takayuki, Mater. Lett. X 9 (2021) 100061.
[24]
Zurück zum Zitat T. Ha, S.I. Lee, J. Hong, Y.S. Lee, D.I. Kim, J.Y. Suh, Y.W. Cho, B. Hwang, J. Lee, J.H. Shim, J. Alloy. Compd. 853 (2021) 157099. T. Ha, S.I. Lee, J. Hong, Y.S. Lee, D.I. Kim, J.Y. Suh, Y.W. Cho, B. Hwang, J. Lee, J.H. Shim, J. Alloy. Compd. 853 (2021) 157099.
[25]
Zurück zum Zitat C. Corgnale, T. Motyka, S. Greenway, J.M. Perez-Berrios, A. Nakano, H. Ito, T. Maedac, J. Alloy. Compd. 580 (2013) S406–S409.CrossRef C. Corgnale, T. Motyka, S. Greenway, J.M. Perez-Berrios, A. Nakano, H. Ito, T. Maedac, J. Alloy. Compd. 580 (2013) S406–S409.CrossRef
[26]
Zurück zum Zitat R. Wakabayashi, S. Sasaki, I. Saita, M. Sato, H. Uesugi, T. Akiyama, J. Alloy. Compd. 480 (2009) 592–595.CrossRef R. Wakabayashi, S. Sasaki, I. Saita, M. Sato, H. Uesugi, T. Akiyama, J. Alloy. Compd. 480 (2009) 592–595.CrossRef
[27]
[28]
Zurück zum Zitat J.G. Li, X.J. Jiang, Z.N. Li, L.J. Jiang, X.G. Li, Int. J. Energy Res. 43 (2019) 5759–5774.CrossRef J.G. Li, X.J. Jiang, Z.N. Li, L.J. Jiang, X.G. Li, Int. J. Energy Res. 43 (2019) 5759–5774.CrossRef
[29]
Zurück zum Zitat L. Luo, Y.Z. Li, T.T. Zhai, F. Hu, Z.W. Zhao, X. Bian, W.Y. Wu, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 25188–25198.CrossRef L. Luo, Y.Z. Li, T.T. Zhai, F. Hu, Z.W. Zhao, X. Bian, W.Y. Wu, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 25188–25198.CrossRef
[30]
Zurück zum Zitat K. Sakine, R. Mohammad, H. Jacques, J. Alloy. Compd. 775 (2019) 912–920.CrossRef K. Sakine, R. Mohammad, H. Jacques, J. Alloy. Compd. 775 (2019) 912–920.CrossRef
[31]
Zurück zum Zitat H.W. Shang, Y.Q. Li, Y.H. Zhang, Y. Qi, S.H. Guo, D.L. Zhao, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 19091–19101.CrossRef H.W. Shang, Y.Q. Li, Y.H. Zhang, Y. Qi, S.H. Guo, D.L. Zhao, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 19091–19101.CrossRef
[32]
Zurück zum Zitat H.Y. Leng, Z.G. Yu, Q. Luo, J. Yin, N. Miao, Q. Li, K.C. Chou, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 19553–19560.CrossRef H.Y. Leng, Z.G. Yu, Q. Luo, J. Yin, N. Miao, Q. Li, K.C. Chou, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 19553–19560.CrossRef
[33]
Zurück zum Zitat G.K. Sujan, Z. Pan, H. Li, D. Liang, N. Alam, Crit. Rev. Solid. State 45 (2019) 410–427.CrossRef G.K. Sujan, Z. Pan, H. Li, D. Liang, N. Alam, Crit. Rev. Solid. State 45 (2019) 410–427.CrossRef
[34]
Zurück zum Zitat A.M. Van der Kraan, K.H.J. Buschow, Phys. B+C 138 (1986) 55–62. A.M. Van der Kraan, K.H.J. Buschow, Phys. B+C 138 (1986) 55–62.
[35]
Zurück zum Zitat P. Thompson, M.A. Pick, F. Reidinger, L.M. Corliss, J.M. Hasting, J.J. Reilly, J. Phys. F Met. Phys. 8 (1978) 75–80.CrossRef P. Thompson, M.A. Pick, F. Reidinger, L.M. Corliss, J.M. Hasting, J.J. Reilly, J. Phys. F Met. Phys. 8 (1978) 75–80.CrossRef
[36]
Zurück zum Zitat K. Benyelloul, Y. Bouhadda, M. Bououdina, H.I. Faraoun, H. Aourag, L. Seddik, Int. J. Hydrogen Energy 39 (2014) 12667–12675.CrossRef K. Benyelloul, Y. Bouhadda, M. Bououdina, H.I. Faraoun, H. Aourag, L. Seddik, Int. J. Hydrogen Energy 39 (2014) 12667–12675.CrossRef
[37]
Zurück zum Zitat M. Polanski, M. Kwiatkowska, I. Kunce, J. Bystrzycki, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 12159–12171.CrossRef M. Polanski, M. Kwiatkowska, I. Kunce, J. Bystrzycki, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 12159–12171.CrossRef
[38]
Zurück zum Zitat E.D. Koultoukis, S.S. Makridis, L. Röntzsch, E. Pavlidou, A. Ioannidou, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, J. Nanosci. Nanotechno. 12 (2012) 4688–4696.CrossRef E.D. Koultoukis, S.S. Makridis, L. Röntzsch, E. Pavlidou, A. Ioannidou, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, J. Nanosci. Nanotechno. 12 (2012) 4688–4696.CrossRef
[39]
Zurück zum Zitat M. Bououdina, D. Fruchart, S. Jacquet, L. Pontonnier, J. LSoubeyroux, Int. J. Hydrogen Energy 24 (1999) 885–890. M. Bououdina, D. Fruchart, S. Jacquet, L. Pontonnier, J. LSoubeyroux, Int. J. Hydrogen Energy 24 (1999) 885–890.
[40]
Zurück zum Zitat E. Solomin, I. Kiipichnikova, R. Amerkhanov, D. Korobatov, M. Lutovats, A. Martyanov, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 3433–3449.CrossRef E. Solomin, I. Kiipichnikova, R. Amerkhanov, D. Korobatov, M. Lutovats, A. Martyanov, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 3433–3449.CrossRef
[41]
Zurück zum Zitat H.J. Ahn, S.M. Lee, J.Y. Lee, J. Less Common Met. 142 (1988) 253–261.CrossRef H.J. Ahn, S.M. Lee, J.Y. Lee, J. Less Common Met. 142 (1988) 253–261.CrossRef
[42]
Zurück zum Zitat A. Kinaci, M.K. Aydinol, Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 2466–2474.CrossRef A. Kinaci, M.K. Aydinol, Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 2466–2474.CrossRef
[43]
Zurück zum Zitat K. Takahashi, S. Isobe, Chem. Phys. 16 (2014) 16765–16770. K. Takahashi, S. Isobe, Chem. Phys. 16 (2014) 16765–16770.
[44]
Zurück zum Zitat N. Endo, H. Saitoh, A. Machida, Y. Katayama, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 6726–6729.CrossRef N. Endo, H. Saitoh, A. Machida, Y. Katayama, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 6726–6729.CrossRef
[45]
Zurück zum Zitat Y.H. Zhang, X. Wei, Z.M. Yuan, Z.H. Hou, Y. Qi, S.H. Guo, J. Phys. Chem. S 138 (2020) 109252. Y.H. Zhang, X. Wei, Z.M. Yuan, Z.H. Hou, Y. Qi, S.H. Guo, J. Phys. Chem. S 138 (2020) 109252.
[46]
Zurück zum Zitat T. Yang, P. Wang, C.Q. Xia, N. Liu, C.Y. Liang, F.X. Yin, Q. Li, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 12071–12081.CrossRef T. Yang, P. Wang, C.Q. Xia, N. Liu, C.Y. Liang, F.X. Yin, Q. Li, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 12071–12081.CrossRef
[47]
Zurück zum Zitat P. Ahmadi, S.H. Torabi, H. Afsaneh, Y. Sadegheih, H. Ganjehsarabi, M. Ashjaee, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 3595–3608.CrossRef P. Ahmadi, S.H. Torabi, H. Afsaneh, Y. Sadegheih, H. Ganjehsarabi, M. Ashjaee, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 3595–3608.CrossRef
[48]
Zurück zum Zitat S.A. Archer, R. Steinberger-Wilckens, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 23178–23192.CrossRef S.A. Archer, R. Steinberger-Wilckens, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 23178–23192.CrossRef
[49]
Zurück zum Zitat W.F. Wang, G.C. Xu, L. Zhang, C.P. Ma, Y.M. Zhao, H.M. Zhang, Z.M. Ding, Y.K. Fu, Y. Li, S.M. Han, J. Alloy. Compd. 861 (2021) 158469. W.F. Wang, G.C. Xu, L. Zhang, C.P. Ma, Y.M. Zhao, H.M. Zhang, Z.M. Ding, Y.K. Fu, Y. Li, S.M. Han, J. Alloy. Compd. 861 (2021) 158469.
[50]
Zurück zum Zitat W. Zuo, J.Q. E, X.L. Liu, Q.G. Peng, Y.W. Deng, H. Zhu, Appl. Therm. Eng. 103 (2016) 945–951. W. Zuo, J.Q. E, X.L. Liu, Q.G. Peng, Y.W. Deng, H. Zhu, Appl. Therm. Eng. 103 (2016) 945–951.
[51]
Zurück zum Zitat S. Niaz, T. Manzoor, A.H. Pandith, Renew. Sustain. Energy Rev. 50 (2015) 457–469.CrossRef S. Niaz, T. Manzoor, A.H. Pandith, Renew. Sustain. Energy Rev. 50 (2015) 457–469.CrossRef
[52]
Zurück zum Zitat A. Dogan, Y. Kaplan, T.N. Veziroglu, Appl. Math. Comput. 150 (2004) 169–180.MathSciNet A. Dogan, Y. Kaplan, T.N. Veziroglu, Appl. Math. Comput. 150 (2004) 169–180.MathSciNet
[53]
Zurück zum Zitat A.K. Phate, M.P. Maiya, S.S. Murthy, Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 1969–1981.CrossRef A.K. Phate, M.P. Maiya, S.S. Murthy, Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 1969–1981.CrossRef
[54]
Zurück zum Zitat P. Muthukumar, A. Satheesh, U. Madhavakrishna, A. Dewan, Energy Convers. Manage. 50 (2009) 69–75.CrossRef P. Muthukumar, A. Satheesh, U. Madhavakrishna, A. Dewan, Energy Convers. Manage. 50 (2009) 69–75.CrossRef
[55]
Zurück zum Zitat K. Aldas, M.D. Mat, Y. Kaplan, Int. J. Hydrogen Energy 27 (2002) 1049–1056.CrossRef K. Aldas, M.D. Mat, Y. Kaplan, Int. J. Hydrogen Energy 27 (2002) 1049–1056.CrossRef
[56]
Zurück zum Zitat Y. Wang, X.C. Adroher, J.X. Chen, G. Yang, T. Miller, J. Power Sources 194 (2009) 997–1006.CrossRef Y. Wang, X.C. Adroher, J.X. Chen, G. Yang, T. Miller, J. Power Sources 194 (2009) 997–1006.CrossRef
[57]
Zurück zum Zitat D. Mori, N. Kobayashi, T. Shinozawa, T. Matsunaga, H. Kubo, K. Toh, M. Tsuzuki, J. Japan Inst. Metals 69 (2005) 308–311.CrossRef D. Mori, N. Kobayashi, T. Shinozawa, T. Matsunaga, H. Kubo, K. Toh, M. Tsuzuki, J. Japan Inst. Metals 69 (2005) 308–311.CrossRef
[58]
Zurück zum Zitat E. Jankowska, M. Makowiecka, M. Jurczyk, J. Alloy. Compd. 404-406 (2005) 691–693.CrossRef E. Jankowska, M. Makowiecka, M. Jurczyk, J. Alloy. Compd. 404-406 (2005) 691–693.CrossRef
[59]
Zurück zum Zitat P.F. Xiao, W.H. Hu, X. Xu, W. Liu, Q. Huang, Z. Chen, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 24412–24423.CrossRef P.F. Xiao, W.H. Hu, X. Xu, W. Liu, Q. Huang, Z. Chen, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 24412–24423.CrossRef
[60]
Zurück zum Zitat P. Lv, Z.C. Liu, V. Dixit, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 27843–27852.CrossRef P. Lv, Z.C. Liu, V. Dixit, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 27843–27852.CrossRef
[61]
Zurück zum Zitat K. Edalati, J. Matsuda, A. Yanagida, E. Akiba, Z. Horita, Int. J. Hydrogen Energy 39 (2014) 15589–15594.CrossRef K. Edalati, J. Matsuda, A. Yanagida, E. Akiba, Z. Horita, Int. J. Hydrogen Energy 39 (2014) 15589–15594.CrossRef
[62]
Zurück zum Zitat J.Y. Jung, Y.S. Lee, J.Y. Suh, J.Y. Huh, Y.W. Cho, J. Alloy. Compd. 854 (2021) 157263. J.Y. Jung, Y.S. Lee, J.Y. Suh, J.Y. Huh, Y.W. Cho, J. Alloy. Compd. 854 (2021) 157263.
[63]
Zurück zum Zitat T.Z. Si, X.Y. Zhang, J.J. Feng, X.L. Ding, Y.T. Li, Rare Met. 40 (2021) 995–1002.CrossRef T.Z. Si, X.Y. Zhang, J.J. Feng, X.L. Ding, Y.T. Li, Rare Met. 40 (2021) 995–1002.CrossRef
[64]
Zurück zum Zitat R. Gremaud, C.P. Broedersz, D.M. Borsa, A. Borgschulte, P. Mauron, H. Schreuders, J.H. Rector, B. Dam, R. Griessen, Adv. Mater. 19 (2007) 2813–2817.CrossRef R. Gremaud, C.P. Broedersz, D.M. Borsa, A. Borgschulte, P. Mauron, H. Schreuders, J.H. Rector, B. Dam, R. Griessen, Adv. Mater. 19 (2007) 2813–2817.CrossRef
[65]
Zurück zum Zitat H. Hotta, M. Abe, T. Kuji, H. Uchida, J. Alloy. Compd. 439 (2007) 221–226.CrossRef H. Hotta, M. Abe, T. Kuji, H. Uchida, J. Alloy. Compd. 439 (2007) 221–226.CrossRef
[66]
Zurück zum Zitat M. Jurczyk, L. Smardz, M. Makowiecka, E. Jankowska, K. Smardz, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 545–548.CrossRef M. Jurczyk, L. Smardz, M. Makowiecka, E. Jankowska, K. Smardz, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 545–548.CrossRef
[67]
Zurück zum Zitat M.H. Mintz, S. Vaknin, S. Biderman, J. Appl. Phys. 52 (1981) 463–467.CrossRef M.H. Mintz, S. Vaknin, S. Biderman, J. Appl. Phys. 52 (1981) 463–467.CrossRef
[68]
[69]
[70]
Zurück zum Zitat H. Nagai, K. Kitagaki, K. Shoji, J. Less Common Met. 134 (1987) 275–286.CrossRef H. Nagai, K. Kitagaki, K. Shoji, J. Less Common Met. 134 (1987) 275–286.CrossRef
[71]
Zurück zum Zitat V. Zadorozhnyy, E. Berdonosova, C. Gammer, J. Eckert, M. Zadorozhnyy, A. Bazlov, M. Zheleznyi, S. Kaloshkin, S. Klyamkin, J. Alloy. Compd. 796 (2019) 42–46.CrossRef V. Zadorozhnyy, E. Berdonosova, C. Gammer, J. Eckert, M. Zadorozhnyy, A. Bazlov, M. Zheleznyi, S. Kaloshkin, S. Klyamkin, J. Alloy. Compd. 796 (2019) 42–46.CrossRef
[72]
[74]
[75]
Zurück zum Zitat Y.F. Liu, H.G. Pan, Y.J. Yue, X.F. Wu, N. Chen, Y.Q. Lei, J. Alloy. Compd. 395 (2005) 291–299.CrossRef Y.F. Liu, H.G. Pan, Y.J. Yue, X.F. Wu, N. Chen, Y.Q. Lei, J. Alloy. Compd. 395 (2005) 291–299.CrossRef
[76]
Zurück zum Zitat P. Jain, C. Gosselin, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 40 (2015) 16921–16927.CrossRef P. Jain, C. Gosselin, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 40 (2015) 16921–16927.CrossRef
[77]
Zurück zum Zitat A.K. Patel, A. Duguay, B. Tougas, C. Schade, P. Sharma, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 787–797.CrossRef A.K. Patel, A. Duguay, B. Tougas, C. Schade, P. Sharma, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 787–797.CrossRef
[78]
[79]
Zurück zum Zitat A.K. Patel, B. Tougas, P. Sharma, J. Huot, J. Mater Res. Technol. 8 (2019) 5623–5630.CrossRef A.K. Patel, B. Tougas, P. Sharma, J. Huot, J. Mater Res. Technol. 8 (2019) 5623–5630.CrossRef
[80]
Zurück zum Zitat Y.Q. Li, H.W. Shang, Y.H. Zhang, P. Li, Y. Qi, D.L. Zhao, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 4240–4252.CrossRef Y.Q. Li, H.W. Shang, Y.H. Zhang, P. Li, Y. Qi, D.L. Zhao, Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 4240–4252.CrossRef
[81]
Zurück zum Zitat J. Suzuki, M. Abe, T. Yamaguchi, S. Terazawa, J. Less Common Met. 131 (1987) 301–309.CrossRef J. Suzuki, M. Abe, T. Yamaguchi, S. Terazawa, J. Less Common Met. 131 (1987) 301–309.CrossRef
[82]
Zurück zum Zitat J.X. Ma, H.G. Pan, X.H. Wang, C.P. Chen, Q.D. Wang, Int. J. Hydrogen Energy 25 (2000) 779–782.CrossRef J.X. Ma, H.G. Pan, X.H. Wang, C.P. Chen, Q.D. Wang, Int. J. Hydrogen Energy 25 (2000) 779–782.CrossRef
[83]
Zurück zum Zitat E.M. Dematteis, F. Cuevas, M. Latroche, J. Alloy. Compd. 851 (2021) 156075. E.M. Dematteis, F. Cuevas, M. Latroche, J. Alloy. Compd. 851 (2021) 156075.
[84]
Zurück zum Zitat E.M. Dematteis, N. Berti, F. Cuevas, M. Latroche, M. Baricco, Mater Adv. 2 (2021) 2524–2560.CrossRef E.M. Dematteis, N. Berti, F. Cuevas, M. Latroche, M. Baricco, Mater Adv. 2 (2021) 2524–2560.CrossRef
[85]
Zurück zum Zitat V. Bronca, P. Bergman, V. Ghaemmaghami, D. Khatamian, F.D. Manchester, J. Less Common Met. 108 (1985) 313–325.CrossRef V. Bronca, P. Bergman, V. Ghaemmaghami, D. Khatamian, F.D. Manchester, J. Less Common Met. 108 (1985) 313–325.CrossRef
[86]
Zurück zum Zitat B.K. Singh, A.K. Singh, O.N. Srivastava, Int. J. Hydrogen Energy 21 (1996) 111–117.CrossRef B.K. Singh, A.K. Singh, O.N. Srivastava, Int. J. Hydrogen Energy 21 (1996) 111–117.CrossRef
[87]
Zurück zum Zitat P. Jain, C. Gosselin, N. Skryabina, D. Fruchart, J. Huot, J. Alloy. Compd. 636 (2015) 375–380.CrossRef P. Jain, C. Gosselin, N. Skryabina, D. Fruchart, J. Huot, J. Alloy. Compd. 636 (2015) 375–380.CrossRef
[89]
[90]
Zurück zum Zitat J.L. Iturbe-García, D.L. Peña- Ferreyra, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 28383–28393. J.L. Iturbe-García, D.L. Peña- Ferreyra, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 28383–28393.
[91]
Zurück zum Zitat V.Y. Zadorozhnyy, S.N. Klyamkin, M.Y. Zadorozhnyy, O.V. Bermesheva, S.D. Kaloshkin, J. Alloy. Compd. 586 (2014) S56–S60.CrossRef V.Y. Zadorozhnyy, S.N. Klyamkin, M.Y. Zadorozhnyy, O.V. Bermesheva, S.D. Kaloshkin, J. Alloy. Compd. 586 (2014) S56–S60.CrossRef
[92]
Zurück zum Zitat V.Y. Zadorozhnyy, S.N. Klyamkin, M.Y. Zadorozhnyy, M.V. Gorshenkov, S.D. Kaloshkin, J. Alloy. Compd. 615 (2014) S569–S572.CrossRef V.Y. Zadorozhnyy, S.N. Klyamkin, M.Y. Zadorozhnyy, M.V. Gorshenkov, S.D. Kaloshkin, J. Alloy. Compd. 615 (2014) S569–S572.CrossRef
[93]
Zurück zum Zitat H. Emami, K. Edalati, J. Matsuda, E. Akiba, Z. Horita, Acta Meter. 88 (2015)190–195.CrossRef H. Emami, K. Edalati, J. Matsuda, E. Akiba, Z. Horita, Acta Meter. 88 (2015)190–195.CrossRef
[94]
Zurück zum Zitat A. Zeaiter, D. Chapelle, F. Cuevas, A. Maynadier, M. Latroche, Powder Technol. 339 (2018) 903–910.CrossRef A. Zeaiter, D. Chapelle, F. Cuevas, A. Maynadier, M. Latroche, Powder Technol. 339 (2018) 903–910.CrossRef
[95]
Zurück zum Zitat K. Edalati, J. Matsuda, H. Iwaoka, H. Toh, E. Akiba, Z. Horita, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 4622–4627.CrossRef K. Edalati, J. Matsuda, H. Iwaoka, H. Toh, E. Akiba, Z. Horita, Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 4622–4627.CrossRef
[96]
Zurück zum Zitat K. Edalati, J. Matsuda, M. Arita, T. Daio, E. Akiba, Z. Horita, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 143902. K. Edalati, J. Matsuda, M. Arita, T. Daio, E. Akiba, Z. Horita, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 143902.
[97]
Zurück zum Zitat K. Edalati, M. Matsuo, H. Emami, S. Itano, A. Alhamidi, A. Staykov, D.J. Smith, S. Orimo, E. Akiba, Z. Horita, Scripta Mater. 124 (2016) 108–111.CrossRef K. Edalati, M. Matsuo, H. Emami, S. Itano, A. Alhamidi, A. Staykov, D.J. Smith, S. Orimo, E. Akiba, Z. Horita, Scripta Mater. 124 (2016) 108–111.CrossRef
[98]
Zurück zum Zitat J. Manna, B. Tougas, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 20795–20800.CrossRef J. Manna, B. Tougas, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 20795–20800.CrossRef
[99]
Zurück zum Zitat J. Manna, B. Tougas, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 11625–11631.CrossRef J. Manna, B. Tougas, J. Huot, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 11625–11631.CrossRef
[100]
Zurück zum Zitat L.E.R. Vega, D.R. Leiva, R.M. Leal Neto, W.B. Silva, R.A. Silva, T.T. Ishikawa, C.S. Kiminami, W.J. Botta, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 2913–2918. L.E.R. Vega, D.R. Leiva, R.M. Leal Neto, W.B. Silva, R.A. Silva, T.T. Ishikawa, C.S. Kiminami, W.J. Botta, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 2913–2918.
[101]
Zurück zum Zitat B. Abrashev, T. Spassov, S. Bliznakov, A. Popov, Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 6332–6337.CrossRef B. Abrashev, T. Spassov, S. Bliznakov, A. Popov, Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 6332–6337.CrossRef
[102]
Zurück zum Zitat A. Zeaiter, D. Chapelle, F. Cuevas, A. Maynadier, M. Latroch, Powder Technol. 339 (2018) 903–910.CrossRef A. Zeaiter, D. Chapelle, F. Cuevas, A. Maynadier, M. Latroch, Powder Technol. 339 (2018) 903–910.CrossRef
[103]
Zurück zum Zitat W. Wang, C.P. Chen, H.O. Xu, H.B. Li, Q.D. Wang, Rare Metals (Eng. Ed.) 20 (2001) 265–269. W. Wang, C.P. Chen, H.O. Xu, H.B. Li, Q.D. Wang, Rare Metals (Eng. Ed.) 20 (2001) 265–269.
[104]
Zurück zum Zitat M. Lue, H.H. Zhang, Y.L. Wang, W.D. Wei, Scripta Mater. 29 (1993) 1253–1258.CrossRef M. Lue, H.H. Zhang, Y.L. Wang, W.D. Wei, Scripta Mater. 29 (1993) 1253–1258.CrossRef
[105]
Zurück zum Zitat M.W. Davids, M. Lototskyy, A. Nechaev, Q. Naidoo, M. Williams, Y. Klochko, Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 9743–9750.CrossRef M.W. Davids, M. Lototskyy, A. Nechaev, Q. Naidoo, M. Williams, Y. Klochko, Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 9743–9750.CrossRef
Metadaten
Titel
Research progress of TiFe-based hydrogen storage alloys
verfasst von
Yang-huan Zhang
Chen Li
Ze-ming Yuan
Yan Qi
Shi-hai Guo
Dong-liang Zhao
Publikationsdatum
25.02.2022
Verlag
Springer Singapore
Erschienen in
Journal of Iron and Steel Research International / Ausgabe 4/2022
Print ISSN: 1006-706X
Elektronische ISSN: 2210-3988
DOI
https://doi.org/10.1007/s42243-022-00756-w

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2022

Journal of Iron and Steel Research International 4/2022 Zur Ausgabe

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.