DE2855476A1 - Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung - Google Patents
Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellungInfo
- Publication number
- DE2855476A1 DE2855476A1 DE19782855476 DE2855476A DE2855476A1 DE 2855476 A1 DE2855476 A1 DE 2855476A1 DE 19782855476 DE19782855476 DE 19782855476 DE 2855476 A DE2855476 A DE 2855476A DE 2855476 A1 DE2855476 A1 DE 2855476A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- storage
- metal powder
- encapsulation
- metal
- matrix
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/0005—Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes
- C01B3/001—Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes characterised by the uptaking medium; Treatment thereof
- C01B3/0084—Solid storage mediums characterised by their shape, e.g. pellets, sintered shaped bodies, sheets, porous compacts, spongy metals, hollow particles, solids with cavities, layered solids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/0005—Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/0005—Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes
- C01B3/001—Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes characterised by the uptaking medium; Treatment thereof
- C01B3/0078—Composite solid storage mediums, i.e. coherent or loose mixtures of different solid constituents, chemically or structurally heterogeneous solid masses, coated solids or solids having a chemically modified surface region
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C11/00—Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels
- F17C11/005—Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels for hydrogen
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/32—Hydrogen storage
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/12—All metal or with adjacent metals
- Y10T428/12014—All metal or with adjacent metals having metal particles
- Y10T428/12153—Interconnected void structure [e.g., permeable, etc.]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/12—All metal or with adjacent metals
- Y10T428/12014—All metal or with adjacent metals having metal particles
- Y10T428/1216—Continuous interengaged phases of plural metals, or oriented fiber containing
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
Description
Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Stuttgart-Untertürkheim Paim 12 345/4
18.12.78
Die Erfindung betrifft einen Metallhydridspeicher nach dem
Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Verfahren zu seiner Herstellung nach dem Oberbegriff von Anspruch 7.
Metallhydridspeicher können verschiedene Aufgaben übernehmen;
insbesondere dienen sie zur feuerungefährlichen Speicherung von Wasserstoff. Dabei wird hydrierbares Metall
durch chemische Bindung von Wasserstoff in ein Metallhydrid überführt, wobei die Bindungsenthalpie in Form von
Wärme freigesetzt wird. Zum Freisetzen des Wasserstoffes muß die gleiche Wärmemenge wieder zugeführt werden.
Normalerweise wird ein Granulat aus hydrierbarem Metall in
einen druckfesten Behälter aus nichthydrierbarem Werkstoff geschüttet. Wegen der Volumenausdehnung von mehr als 2o %
bei der Hydrierung des Metalles kommt es zu einem allmählichen Zerfall des Granulates. Nach sehr großen Zyklenzahlen
von Be- und Entladungen liegt die durchschnittliche
030027/0322
ϊ - Daim 12 345/4
Korngröße des Metallhydrides zwischen 8 und 2o um. Durch Ilerabrieseln der feineren Metallkörper innerhalb des Granulatverbundes
kommt es zu einem Ansammeln und zu einer Verdichtung des Metallpulvers am Boden des Speichers. Da
die Pulverschüttung sich nicht wie eine Flüssigkeit oder wie eine Paste verhält, kommt es bei einer Volumenausdehnung
nicht oder nur zu einem geringen Umfang zu einem Ilochschieben der Schüttung innerhalb des Behälters entsprechend
der Volumenausdehnung. Vielmehr dehnt sich die Schüttung hauptsächlich unten in Breitenrichtung mehr und
mehr aus. Dadurch kommt es zu einer tropfenförmigen Ausbauchung des Behälters und schließlich zu einer Zerstörung.
Allenfalls durch unvertretbar große Wandstärken ließe sich ein solcher AushauchungsprozeP aufhalten. Dadurch
würde aber das passive Speichergewicht so groß werden, daß der Mctallhydridspeicher mit anderen Speichersystemen
nicht mehr konkurrieren könnte.
Es ist nach Uissen der Anmeldcrin im Ausland schon vorgeschlagen
worden, eine Stützmatrix in Form einer Schwammstruktur für das aktive Speichermaterial vorzusehen.
Nachdem diese Stützmatrix bzw. deren Hohlräume vor dem Füllen mit Speichermaterial gebildet wird, können deren
Hohlräume nur unvollständig und unkontrolliert gefüllt
werden. Wegen der geringen Packungsdichte von aktivem
Speichermaterial innerhalb des tatsächlich in Anspruch genommenen Speichervolumens ist - bezogen auf die Speicherkapazität
- nicht nur das Speichergewicht sehr hoch, weil nämlich die Stützmatrix wegen der Wärmeübertragung
aus gut wärmeleitendem Metall bestehen muß, sondern es ist vor allem auch das Speichervolumen sehr groß.
030027/0322
- Daim 12 545/4
Aufgabe der lirfindung ist es, eine Ausgestaltung von Metal lhydridspeichern anzugeben, die gewichtsmäßig und volume
nmä^ß ig nahezu die gleichen Speicherdichten wie einfach
geschüttete Cranulatspeicher zu erreichen erlauben, die aber andererseits nicht die eingangs geschilderten
selbstzerstörenden liigenschaften aufgrund des Kornzerfalls
und der Volumenvergrößerung beim Hydrieren bzw. Dchydriercn haben.
Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 bzw. durch die von Anspruch 7 gelöst.
Durch das gemeinsame Vorpressen von aktivem Speichermetallpulver und einem kleinen Prozentsatz innig vermischten
nichthydrierbaren Matrixmetallpulver werden die weicheren
Körner von letzterem zwischen den Körnern des Speichermetallpulvers plastisch verformt, derart, daß
sie die Hohlräume zwischen den Körnern des Speichermetallpulvers ausfüllen, wobei die mikroskopisch schalenförmig
verquetschten Körner des Matrixmetallpulvers untereinander
eine zusammenhängende tragfähige Stützmatrix für die Speichcrmctal!körner bilden. Um einen solchen
Verbund bilden zu können, der selber gewichtsmäßig nur einen sehr kleinen Anteil des aktiven Speichermaterials
ausmacht, ist eine sehr feine Pulverisierung sowohl des
aktiven Speichcrmaterials als auch des Matrixmaterials
nötig. Die plastische Verformung des Stützmaterials kann bei i sostat isclier Verpressung des Pulvergemisches und
bei Drücken von einigen Tausend bar erreicht werden.
030027/0322
- ir - Daim 12 345/4
Ein solcherart gebildeter Preßling ist selber formbeständig und bietet auch bei häufig wiederholten Be- und Entladungszyklen
des Metallhydridspeichers einen vermehrten Widerstand gegen einen Zerfall des Speichermaterialpulvers
innerhalb der Stützstruktur. Die Lebensdauer eines solchen Speichers kann noch gesteigert werden durch
gleichzeitiges oder anschließendes Versintern der plastisch
verformten Körner des Matrixmetallpulvcrs. Hierbei ist die Sintertemperatur so zu wählen, daß lediglich die
Körner des Matrixmetallpulvers in den plastischen Zustand übergehen, nicht jedoch sich die Körner des Speichermetallpulvers
verflüssigen.
Dank der Verwendung einer solchen formbeständigen Struktur für das Speichermaterial kann dieses in einem relativ
dünnwandigen Behälter gekapselt werden, wodurch ebenfalls Gewicht und Bauvolumen eingespart werden kann. Je nachdem,
ob und bei welchem Temperaturniveau von außen Wärme zugeführt bzw. nach außen abgeleitet werden muß, kann ein faserverstärkter
Kunststoff oder eine metallische Kapselung verwendet werden. Bei metallischen Kapselungen, die aus
Stahl, Aluminium oder aus Kupfer bestehen können, kann ein loses sattes Einschieben der formbeständigen Struktur in
die Kapselung, ein Einsintern oder ein Umgießen in Frage kommen.
Die Erfindung ist anhand von in den Zeichnungen dargestellter Ausführungsbeispiele nachfolgend noch kurz erläutert;
dabei zeigen:
030027/0322
- £ - Daim 12 345/4
Fig. 1 eine Schnittansicht von einem ersten Ausführungsbeispiel eines Metallhydridspeichers
nach der Erfindung,
Fig. 2 einen Querschnitt durch ein weiteres Ausführungsbeispiel ,
Fig. 3 einen stark vergrößerten Ausschnitt aus
einem Metallhydridspeicher im Bereich der Wandung der Kapselung aus faserverstärktem
Kunststoff,
Fig. 4 einen ähnlichen Ausschnitt aus einer
durch Umgießen des Speichers geschaffenen Kapselung,
Fig. 5 einen Querschnitt in sehr starker Vergrößerung durch eine für die Erzeugung
eines Mctallhydridspeichers nach der Erfindung erforderlichen Pulverschüttung in
noch losem Zustand und
Fig. 6 einen gleichen Querschnitt in verpreßtem
Zustand der Pulvermischung.
Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel eines Metallhydridspeichers 1 ist ein formbeständiger Speicherkörper
5 in eine Kapselung 5 aus nichthydrierbarem Werkstoff gasdicht und wärmeleitend eingebracht. Die Kapselung
weist einen Anschluß 7 auf, in dessen Bereich ein Staubfilter 8 zum Zurückhalten von losen Metallstaubpartikel-
030027/0322
€ - Daim 12 345/4
chen aus dem Speicherkörper angeordnet ist. Sein Porenquerschnitt
muß demgemäß um eine Größenordnung kleiner als die kleinsten Korngrößen der in dem Speicherkörper 5
verarbeiteten Körner von Metallpulver bemessen sein.
Der formbeständige Speicherkörper 5 kann vor seinem Einbringen in eine Kapselung vollständig geladen, d. h. seine
speicheraktiven Restandteile können vollständig in den hydrierten Zustand übergeführt werden. Aufgrund der bei
der Hydrierung sich einstellenden Volumenausdehnung der Körner des Speichermetallpulvers, die bis zu 2o % betragen
kann, kommt es zu einer entsprechenden plastischen Aufweitung und Verformung der Stützstruktur. Die erstmalige
Verformung der Stützstruktur beim ersten Beladen des Speicherkörpers bleibt wegen ihres plastischen Charakters
auch nach der anschließenden Entleerung des Speichers erhalten; die von der Stützstruktur gehaltenen speicheraktiven
Metallkörner schrumpfen bei der Dehydrierung jeweils für sich zusammen, ohne dabei Kräfte auf die Stützstruktur
auszuüben. Die Stützstruktur, deren Hohlräumen die dehydrierten Körner des Speichermetallpulvers teilweise
locker gehalten sind,behält ungeachtet der Volunienveränderungen
des speicheraktiven Materials gleichwohl ihre ursprüngliche Form und ihre ursprünglichen Abmessungen
bei.
In den Fällen, in denen ein Speicherkörper ohne thermisch herbeigeführte Bindung mit der Wandung der Kapselung in
diese eingebracht wird, muß eine solche initiale Aufladung und eine entsprechende Volumenaufweitung der Stützstruktur
voraufgegangen sein, um die Kapselung nicht zu sprengen.
G30027/0322
At
- Ψ - Daim 12 345/4
Die in Pig. 1 dargestellte Kapselung 3 kann aus entsprechend geformten Blechbautcilen zusammengeschweißt sein,
wobei die Bleche aus Stahl, aus Kupfer oder aus Aluminium bestehen können. Anstelle eines metallischen Werkstoffes
kann nach dem Vorbild der Fig. 3 für die Wandung 9 einer Kapselung auch ein faserverstärkter Kunststoff verwendet
werden, wobei die Verstärkungsfasern 1o aus Glasfasern oder aus Kohlefasern bestehen können. Faserverstärkter
Kunststoff bietet die Vorteile einer hohen Festigkeit und eines geringen Gewichtes. Zwar kann auch bei Verwendung
von faserverstärkten Kunststoffkapselungen um den Speicherkörper 5 herum ein Wärmeübergang von außen bzw. nach
außen durch die Kunststoffwandung herbeigeführt werden, weil je nach dem verwendeten hydrierbaren Metall der Wärmeübergang
auch bei solchen Temperaturen stattfinden kann, die von dem Kunststoff ohne weiteres ausgehalten werden
können. Jedoch ist wegen des materialbedingten begrenzten Temperaturgefälles, welches beim Wärmeübergang zugelassen
werden kann, je Zeiteinheit durch die Außenwandung hindurchtretende Wärmemenge und somit die je Zeiteinheit
freigesetzte bzw. gebundene V.asserstoffmenge relativ gering. Aufgrund der Faserverstärkung der Wandung der Kapselung
kann diese jedoch relativ dünn gestaltet werden, so daß trotz der relativ geringen Wärmeleitfähigkeit der thermische
Widerstand einer solchen Kunststoffwandung nur klein
ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Wärmeleitfähigkeit von Kunststoff durch Einlagerung von Metallpulver od.
dgl. zu erhöhen. Besser wäre jedoch bei kunststoffgekapselten
Ilydridspeichern, in den Preß- oder Sinterkörper ein
Kühlrohrsystcm mit einzupressen, über welches - gewissermaßen von innen her - die Bindungsentalpie zugeführt bzw.
entzogen werden kann.
030027/0322
fS. - Daim 12 345/4
Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel eines Metallhydridspeichers
2 sind mehrere stabförmige Speicherkörper b mit einer vorzugsweise aus Aluminium bestehenden
Kapselung 4 gemeinsam umgössen. Am Kopf des solcherart gebildeten Metallhydridspeichers ist für jeden der einzelnen
Speicherkörper ein Gasanschluß 7' angeordnet, die über eine entsprechende Sammelleitung zu einem gemeinsamen Anschluß
zusammengefaßt sein können. Durch das Umgießen der voll aufgeladenen Speicherkörper 6 kann es aufgrund der
Wärmezufuhr durch das flüssige Ivandungsmaterial zu einer
030027/0322
- € - DaiiE 12 345/4
teilweisen Entladung kommen. Dies ist jedoch für die Formbeständigkeit
der Stützstruktur nur von unerheblichem Einfluß. Durch das Umgießen der Speicherformkörper mit einem
solchen Werkstoff, der mit dem Werkstoff der Stützmatrix übereinstimmt, geht der Wandungswerkstoff mit der Stützmatrix
eine innige gut wärmeleitende Verbindung ein. Dadurch kommt ein rascher Wärmefluß von der Wandung in das
Innere der Stützstruktur sowie in umgekehrter Richtung zustande. Dies begünstigt eine rasche und gleichmäßige Entleerung
bzw. Beladung des Speichers.
Die mikroskopische Darstellung der Fig. 4 veranschaulicht dies. Der entsprechende Ausschnitt ist aus dem Ubergangsbcreich
zwischen der Metallwandung 11 und dem Außenbereich des Speicherkörpers 6 genommen, wobei die einzelnen
speicheraktiven Metallkörner 12 erkennbar werden. Es ergibt sich bei den umgossenen Speicherkörpersn nicht eine
scharfe Grenze zwischen den von einer Stützstruktur innerhalb
des Speicherkörpers getragenen Speicherkörnern einerseits und der Wandung 11 andererseits. Vielmehr wird
die Stützstruktur im Randbereich des Speicherfarmkörpers durch das Umgießen mit einem gleichen Werkstoff aufgeschmolzen
und die im Randbereich liegenden Speicherkörner
12 wandern mehr oder weniger weit in das Innere des noch schmelzflüssigen Wandungsmaterials hinein.
Die Gegenüberstellung der beiden Fig. 5 und 6, die ebenfalls mikroskopische Vergrößerungen darstellen, läßt die
Entstehung der Stützstruktur nach der Erfindung erkennen. Die Fig. 5 zeigt eine noch lose Mischung von Metallkörnern
13 aus speicheraktivem Material und anderen Körnern 14 aus
030027/0322
Daim 12 345/4
nichthydriebarem Metall. Die Körner des nichthydrierbaren
Metallpulvers sind kleiner als die des speicheraktiven Materials und umgeben letztere, aufgrund einer innigen
Vermischung gleichmäßig.
Durch eine isostatische Verpressung, die unter gleichzeitiger Anwendung von Wärme stattfinden kann, werden
die Körner des Matrixmetallpulvcrs plastisch verformt, derart, daß die Körner des speicheraktiven Materials
allseitig und weitgehend vollständig von einer zusammenhängenden dünnen Schicht umgeben sind, die aus mehr oder
weniger stark zusammengepreßten oder zusammengesinterten Teilchen 14' gebildet ist und die gemeinsam eine tragende
und formbeständige Stützstruktur für die speicheraktiven
Körner bilden. Die speicheraktiven Körner werden durch den Preßvorgang und durch einen möglichen gleichzeitigen
oder anschließenden Sintervorgang ebenfalls etwas verformt und verrundet. Jedoch schließt ein solcherart
gebildeter formbeständiger Speicherkörper zwischen den Körner 13' aus speicheraktivem Material und den Körnern
14' der Stützmatrix ein zusammenhängendes und sich über dem ganzen Speicherkörper erstreckendes Poren- und
Kanalsystem ein, welches einem zügigen Gasaustausch dient.
0027/0322
Claims (1)
- Daimler-Benz AktiengesellschaftStuttgart-Untertürkheim Paiin 12 345/4TP.12.78Ansprüche1. Metallhydridspeicher mit hydrierbarem Spcichernietallpulver und mit einer das Speichcrmetallpulver aufnehmenden Kapselung aus nichthydrierbarem Werkstoff, dadurch gekennzeichnet, daß das Speichcrmetallpulver (13, 15') unter gleichmäßig verteiltem Zusatz von etwa 2 bis 1o Gewichtsprozent, vorzugsweise etwa 5 Gewichtsprozent, pulverförmi gern nichthydrierbarem Metall - Matrixpulver (14, 14') als formbeständiger Preß- oder Sinterkörper (5, 6) in der Kapselung (3, 4) enthalten ist.2. Metal Jhydridspei eher nacli Anspruch 1, mit einem Anschluß zur Zu- oder Abfuhr von Wasserstoff, d a durch gekennzeichnet, daß im Bereich des Anschlusses (7) ein Staubfilter (8) mit einer Porenweite kleiner als die Korngröße des Speicher- oder Matrixmetallpulvers (13, 14) angeordnet ist.5. Metallhydridspcicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dieKapselung (5, 6) aus Metall, vorzugsweise aus Stahl, Kupfer oder Aluminium bestellt.OBiGlNAL 030027/0322Daim 12 345/44. Metallhydridspeicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kapselung aus einem faserverstärkten Kunststoff (9) besteht.5. Metallhydridspeicher nach Anspruch 3,dadurch gekennzeichnet , daß die Kapselung mit dem Sinterkörper aus Speichermetallpulver und Matrixmetall gemeinsam versintert ist.0. Metallhydridspeicher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daß der oder mehrere Preß- oder Sinterkörper (5) aus Speicher- und Matrixmetal lpulver mit Aluminium (11) als Kapselung (4) umgössen sind.7. Verfahren zum Herstellen eines Metallhydridspeichers, der in einer Kapselung aus nichthydrierbarem Werkstoff hydrierbares Speichermctallpulver enthält, dadurch gekennzeichnet, daß Speichermetallpulver (13) in einer Korngröße von etwa 8 bis 2o um mit etwa 2 bis Io Gewichtsprozent, vorzugsweise etwa 5 Gewichtsprozent nichthydricrbaren Matrixmetal lpulver (14) von höchstens etwa der gleichen Korngröße innig vermischt und durch Druck zu einem formbeständigen Körper (5, (>) verpreßt wird, wobei die Körner des Matrixmetalipulvers (14, 14') zwischen den Körnern des Speichenuetallpulvers (13, 13') plastisch verformt werden und gemeinsam einen tragenden zusammenhängenden Stützverbund für die Körner (13, 13') des Speichermetallpulvers bilden. jfjt030027/0322- 5 - Daim 12 345/48. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daß nach oder bei dem pressen des Pulvergemisches Druck und Hitze in einer solchen Temperatur angewandt werden, bei der lediglich die Körner (14, 14') des Matrixmetallpulvers erweichen,9. Verfahren nach 'Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet , daß als Matrixmetall Aluminium oder Kupfer verwendet wird.10. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet , daß der formbeständige Körper (5, 6) in eine Kapselung aus dem gleichen Werkstoff wie das Matrixmetallpulvor verpreßt oder versintert wird.11. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet , daß der verpreßte oder versinterte formbeständige Körper mit einer Kapselung aus dem gleichen Werkstoff wie das Matrixmetallpulver umgössen wird.030027/0322
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19782855476 DE2855476A1 (de) | 1978-12-22 | 1978-12-22 | Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung |
GB7941973A GB2037968B (en) | 1978-12-22 | 1979-12-05 | Metallic hydride store and a method of making the same |
US06/101,845 US4310601A (en) | 1978-12-22 | 1979-12-10 | Metal hydride storage device and method for its manufacture |
SE7910283A SE450952B (sv) | 1978-12-22 | 1979-12-13 | Anordning for lagring av vete i form av metallhydrider samt forfarande for dess framstellning |
FR7931262A FR2444881A1 (fr) | 1978-12-22 | 1979-12-20 | Accumulateur a hydrure metallique et procede a utiliser pour sa fabrication |
JP16580679A JPS5590401A (en) | 1978-12-22 | 1979-12-21 | Hydrogenated metal stimulator and making method thereof |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19782855476 DE2855476A1 (de) | 1978-12-22 | 1978-12-22 | Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2855476A1 true DE2855476A1 (de) | 1980-07-03 |
DE2855476C2 DE2855476C2 (de) | 1987-08-27 |
Family
ID=6057986
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19782855476 Granted DE2855476A1 (de) | 1978-12-22 | 1978-12-22 | Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4310601A (de) |
JP (1) | JPS5590401A (de) |
DE (1) | DE2855476A1 (de) |
FR (1) | FR2444881A1 (de) |
GB (1) | GB2037968B (de) |
SE (1) | SE450952B (de) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3101832A1 (de) * | 1980-01-21 | 1981-12-24 | United States Department of Energy, 20545 Washington, D.C. | Verfahren zur herstellung poroeser metallhydridkompaktstoffe |
EP0061191A1 (de) * | 1981-03-23 | 1982-09-29 | Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha | Metallhydridreaktor |
DE3148307A1 (de) * | 1981-05-29 | 1982-12-16 | Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf | Verfahren zum beladen von druckgasbehaeltern zum speichern von wasserstoff |
DE3205723C1 (de) * | 1982-02-18 | 1983-05-05 | Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart | Verfahren zum Phlegmatisieren der Füllung von Metallhydridspeichern |
DE3150133A1 (de) * | 1981-12-18 | 1983-07-07 | Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart | Verfahren zum schutz der behaelterwaende eines metallhydridspeichers vor deformation |
DE3216917A1 (de) * | 1982-05-06 | 1983-11-24 | Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen | Wasserstoff-hydridspeicher |
DE3542185A1 (de) * | 1984-11-30 | 1986-06-05 | Agency Ind Science Techn | Waermeaustauscher unter verwendung einer wasserstoff-okklusion-legierung |
WO1990008101A1 (de) * | 1989-01-16 | 1990-07-26 | Elin Energieversorgung Gesellschaft M.B.H. | Rezyklierbare wasserstoffpatrone |
DE10124963A1 (de) * | 2001-05-21 | 2002-12-05 | Karlsruhe Forschzent | Material zum Speichern von Wasserstoff |
DE10022803B4 (de) * | 2000-05-10 | 2006-07-06 | GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH | Tank zur reversiblen Speicherung von Wasserstoff |
DE10392240B4 (de) * | 2002-01-31 | 2008-09-04 | Jfe Steel Corp. | Hybrid-Wasserstoffvorratsbehälter und Verfahren zur Lagerung von Wasserstoff in solch einem Behälter |
DE102017100361A1 (de) * | 2017-01-10 | 2018-07-12 | Audi Ag | Wasserstoffspeichertank und Brennstoffzellensystem sowie Kraftfahrzeug mit einem solchen |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4360569A (en) * | 1980-03-12 | 1982-11-23 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Porous metal hydride composite and preparation and uses thereof |
US4589919A (en) * | 1981-07-02 | 1986-05-20 | Ergenics, Inc. | Metal bound and ballasted hydridable pellets |
DE3144913A1 (de) * | 1981-11-12 | 1983-05-19 | Thyssen Edelstahlwerke AG, 4000 Düsseldorf | Verfahren zum verpressen sproeder grobkoerniger metallegierungspulver zu geformten presslingen und deren verwendung fuer hydridspeicher |
IT1152330B (it) * | 1981-12-03 | 1986-12-31 | Mannesmann Ag | Procedimento per caricare recipienti a gas compresso per immagazzinare idrogeno |
US4431561A (en) * | 1982-04-28 | 1984-02-14 | Energy Conversion Devices, Inc. | Hydrogen storage materials and method of making same |
JPS598602A (ja) * | 1982-07-02 | 1984-01-17 | エア−・プロダクツ・アンド・ケミカルス・インコ−ポレ−テツド | 混合ガスから水素を分離する方法 |
US4600525A (en) * | 1982-07-21 | 1986-07-15 | Baker Nathaniel R | Hydrogen sorbent flow aid composition and containment thereof |
JPS5935001A (ja) * | 1982-08-23 | 1984-02-25 | Mitsubishi Steel Mfg Co Ltd | 水素貯蔵材料の製造方法 |
JPS5978901A (ja) * | 1982-10-21 | 1984-05-08 | Sekisui Chem Co Ltd | 水素供給装置 |
JPS59162102A (ja) * | 1983-03-03 | 1984-09-13 | Chuo Denki Kogyo Kk | 水素吸蔵合金複合成形体とその製造方法 |
JPS61132501A (ja) * | 1984-11-30 | 1986-06-20 | Agency Of Ind Science & Technol | 水素吸蔵合金成形体 |
US5296438A (en) * | 1992-09-29 | 1994-03-22 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Dimensionally stable metallic hydride composition |
JP3339652B2 (ja) * | 1992-10-21 | 2002-10-28 | 株式会社豊田中央研究所 | 複合材料およびその製造方法 |
US5443616A (en) * | 1993-07-14 | 1995-08-22 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Metal hydride composition and method of making |
DE4439782B4 (de) * | 1993-11-05 | 2005-07-28 | Sanyo Electric Co., Ltd., Moriguchi | Behälter, der mit einer Anzahl von Pulvern von wasserstoffabsorbierenden Legierungen gepackt ist, und Formkörper |
US5851270A (en) * | 1997-05-20 | 1998-12-22 | Advanced Technology Materials, Inc. | Low pressure gas source and dispensing apparatus with enhanced diffusive/extractive means |
US7938254B1 (en) | 2007-03-19 | 2011-05-10 | Hrl Laboratories, Llc | Hydrogen permeable encapsulated solid-state hydride materials and method for forming and using same |
FR2939784B1 (fr) * | 2008-12-16 | 2012-02-03 | Centre Nat Rech Scient | Reservoir adiabatique d'hydrure metallique |
US9169976B2 (en) * | 2011-11-21 | 2015-10-27 | Ardica Technologies, Inc. | Method of manufacture of a metal hydride fuel supply |
US9506603B2 (en) * | 2012-09-14 | 2016-11-29 | GM Global Technology Operations LLC | Metal hydrides with embedded metal structures for hydrogen storage |
DE102014006375A1 (de) * | 2014-05-05 | 2015-11-05 | Gkn Sinter Metals Engineering Gmbh | Granulen aus einem hydrierbaren Material |
WO2019205830A1 (zh) * | 2018-04-25 | 2019-10-31 | 中南大学 | 一种利用金属吸氢膨胀促进金属坯体致密化的方法 |
DE102022111770A1 (de) * | 2022-05-11 | 2023-11-16 | Gkn Powder Metallurgy Engineering Gmbh | Wasserstoffspeichervorrichtung |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1771239A1 (de) * | 1967-05-02 | 1972-01-05 | Battelle Memorial Inst Interna | Akkumulatorelektrode mit Speichervermoegen fuer Wasserstoff und Verfahren zu deren Herstellung |
DE2307851A1 (de) * | 1973-02-17 | 1974-09-19 | Deutsche Automobilgesellsch | Speicherelektrode fuer galvanische zellen |
DE2550584A1 (de) * | 1975-11-11 | 1977-05-12 | Deutsche Automobilgesellsch | Formbestaendiges wasserstoffspeichermaterial |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1909732A1 (de) * | 1968-06-21 | 1970-02-19 | Grosse Aristid Victor | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung und Lagerung von Wasserstoff |
US3676071A (en) * | 1970-04-22 | 1972-07-11 | Olin Corp | Process for controlled production of hydrogen gas by the catalyzed and controlled decomposition of zirconium hydride and titanium hydride |
DE2523249C3 (de) * | 1975-05-26 | 1978-06-29 | Hermann J. Prof. 8000 Muenchen Schladitz | Verfahren zur Herstellung eines Körpers mit eingelagerten Teilchen |
FR2374258A2 (fr) * | 1976-12-15 | 1978-07-13 | Raffinage Cie Francaise | Procede combine de stockage et de production d'hydrogene et applications dudit procede |
DE2707733A1 (de) * | 1977-02-23 | 1978-08-24 | Daimler Benz Ag | Thermisch erregbarer pneumatischer energiespeicher |
FR2407169A1 (fr) * | 1977-10-27 | 1979-05-25 | Raffinage Cie Francaise | Procede de preparation d'une reserve d'hydrogene et applications de ce procede. |
US4216198A (en) * | 1977-12-19 | 1980-08-05 | Billings Energy Corporation | Self-regenerating method and system of removing oxygen and water impurities from hydrogen gas |
US4134491A (en) * | 1978-02-24 | 1979-01-16 | The International Nickel Company, Inc. | Hydride storage containment |
US4134490A (en) * | 1978-02-24 | 1979-01-16 | The International Nickel Company, Inc. | Gas storage containment |
CH634015A5 (fr) * | 1978-11-14 | 1983-01-14 | Battelle Memorial Institute | Composition a base de magnesium pour le stockage de l'hydrogene et procede de preparation de cette composition. |
-
1978
- 1978-12-22 DE DE19782855476 patent/DE2855476A1/de active Granted
-
1979
- 1979-12-05 GB GB7941973A patent/GB2037968B/en not_active Expired
- 1979-12-10 US US06/101,845 patent/US4310601A/en not_active Expired - Lifetime
- 1979-12-13 SE SE7910283A patent/SE450952B/sv not_active IP Right Cessation
- 1979-12-20 FR FR7931262A patent/FR2444881A1/fr active Granted
- 1979-12-21 JP JP16580679A patent/JPS5590401A/ja active Granted
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1771239A1 (de) * | 1967-05-02 | 1972-01-05 | Battelle Memorial Inst Interna | Akkumulatorelektrode mit Speichervermoegen fuer Wasserstoff und Verfahren zu deren Herstellung |
DE2307851A1 (de) * | 1973-02-17 | 1974-09-19 | Deutsche Automobilgesellsch | Speicherelektrode fuer galvanische zellen |
DE2550584A1 (de) * | 1975-11-11 | 1977-05-12 | Deutsche Automobilgesellsch | Formbestaendiges wasserstoffspeichermaterial |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3101832A1 (de) * | 1980-01-21 | 1981-12-24 | United States Department of Energy, 20545 Washington, D.C. | Verfahren zur herstellung poroeser metallhydridkompaktstoffe |
EP0061191A1 (de) * | 1981-03-23 | 1982-09-29 | Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha | Metallhydridreaktor |
DE3148307A1 (de) * | 1981-05-29 | 1982-12-16 | Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf | Verfahren zum beladen von druckgasbehaeltern zum speichern von wasserstoff |
DE3150133C2 (de) * | 1981-12-18 | 1985-02-21 | Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart | Metallhydridspeicher |
DE3150133A1 (de) * | 1981-12-18 | 1983-07-07 | Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart | Verfahren zum schutz der behaelterwaende eines metallhydridspeichers vor deformation |
DE3205723C1 (de) * | 1982-02-18 | 1983-05-05 | Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart | Verfahren zum Phlegmatisieren der Füllung von Metallhydridspeichern |
DE3216917A1 (de) * | 1982-05-06 | 1983-11-24 | Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen | Wasserstoff-hydridspeicher |
DE3542185A1 (de) * | 1984-11-30 | 1986-06-05 | Agency Ind Science Techn | Waermeaustauscher unter verwendung einer wasserstoff-okklusion-legierung |
WO1990008101A1 (de) * | 1989-01-16 | 1990-07-26 | Elin Energieversorgung Gesellschaft M.B.H. | Rezyklierbare wasserstoffpatrone |
DE10022803B4 (de) * | 2000-05-10 | 2006-07-06 | GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH | Tank zur reversiblen Speicherung von Wasserstoff |
DE10124963A1 (de) * | 2001-05-21 | 2002-12-05 | Karlsruhe Forschzent | Material zum Speichern von Wasserstoff |
DE10392240B4 (de) * | 2002-01-31 | 2008-09-04 | Jfe Steel Corp. | Hybrid-Wasserstoffvorratsbehälter und Verfahren zur Lagerung von Wasserstoff in solch einem Behälter |
US7681753B2 (en) | 2002-01-31 | 2010-03-23 | Jfe Steel Corporation | Hybrid hydrogen storage container and method of storing hydrogen in container |
DE102017100361A1 (de) * | 2017-01-10 | 2018-07-12 | Audi Ag | Wasserstoffspeichertank und Brennstoffzellensystem sowie Kraftfahrzeug mit einem solchen |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE7910283L (sv) | 1980-06-23 |
GB2037968B (en) | 1982-12-08 |
US4310601A (en) | 1982-01-12 |
FR2444881A1 (fr) | 1980-07-18 |
FR2444881B1 (de) | 1982-08-13 |
JPS5590401A (en) | 1980-07-09 |
JPS6316321B2 (de) | 1988-04-08 |
GB2037968A (en) | 1980-07-16 |
SE450952B (sv) | 1987-08-17 |
DE2855476C2 (de) | 1987-08-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2855476A1 (de) | Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung | |
DE3434703C2 (de) | Verfahren zum Verfestigen eines metallischen, metallisch/ keramischen oder keramischen Vorpreßkörpers | |
EP0188996B1 (de) | Metallhydridspeicher und Verfahren zu seiner Herstellung | |
DE60221658T2 (de) | Schäumfähige oder geschäumte metallagglomerate, teile und platten | |
DE3125276A1 (de) | Druckgasbehaelter | |
DE2845792A1 (de) | Polykristalliner diamantkoerper und verfahren zur herstellung | |
DE3338879A1 (de) | Druckgasbehaelter | |
DE2419014A1 (de) | Verfahren zum herstellen von rohren oder dergl. und kapsel zum durchfuehren des verfahrens sowie nach dem verfahren hergestellte presslinge und rohre | |
CH693767A5 (de) | Gruenlingelektrode fuer Funkenoberflaechenbehandlung und Methode zum Herstellen der Gruenlingelektrode fuer Funkenoberflaechenbehandlung. | |
DE4021492A1 (de) | Hochtemperaturwaermespeicher | |
DE3214552C2 (de) | Verfahren zur Herstellung zäher, verschleißfester Formkörper | |
AT406649B (de) | Verfahren zur herstellung von porösen matrixmaterialien, insbesondere formkörpern, auf basis von metallen, und von halbzeug dafür | |
DE1583742C3 (de) | Verfahren zum Herstellen fließfähiger Metallpulver und so hergestelltes granuliertes Karbonylmetallpulver | |
DE1280516B (de) | Verfahren zur Erzielung eines hohen Zinngehalts in einem Verbundmetallstreifen fuer Gleitlager | |
DE2537112C3 (de) | Verfahren zum Herstellen einer Schweißelektrode zum Hartauftragsschweißen | |
DE2856466A1 (de) | Verfahren zur herstellung von hochradioaktive abfallstoffe enthaltenden formkoerpern aus in eine metallische matrix eingebetteten glas-granalien | |
DE1483703C3 (de) | Verfahren zum Heißpressen von Pulvern aus Metallen, Metallegierungen oder anorganischen Metallverbindungen | |
DE2724524A1 (de) | Behaelter zum heissverdichten von pulver | |
DE1452389A1 (de) | Matrize zum Strangpressen von Metallen | |
DE102012002009A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von porenfreien Profilen aus Trennresten mittels Strangpressen | |
DE102014006375A1 (de) | Granulen aus einem hydrierbaren Material | |
DE3502504C2 (de) | ||
EP0074679A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes aus einer warmfesten Legierung | |
DE1261285B (de) | Verfahren zur Herstellung eines zusammengesetzten Streifens fuer die Weiterverarbeitung zu Gleitlagern | |
DE69118379T2 (de) | Herstellungsverfahren für verbundwerkstoff |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8125 | Change of the main classification |
Ipc: F17C 11/00 |
|
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8320 | Willingness to grant licences declared (paragraph 23) |