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dc.contributor.author
Cuscueta, Diego Javier
dc.contributor.author
Silin, Nicolas
dc.contributor.author
Melnichuk, Maximiliano
dc.date.available
2021-02-26T18:27:36Z
dc.date.issued
2020-10-16
dc.identifier.citation
Cuscueta, Diego Javier; Silin, Nicolas; Melnichuk, Maximiliano; Stress reduction in a hydride container by the addition of a glidant agent; Pergamon-Elsevier Science Ltd; International Journal of Hydrogen Energy; 45; 51; 16-10-2020; 27452-27456
dc.identifier.issn
0360-3199
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/126838
dc.description.abstract
Hydrogen absorbing materials, such as metal hydrides, present a possible solution for hydrogen storage. During the absorption process these materials swell, which can put the mechanical integrity of its container at risk. One possibility is to increase the flowability of the absorbing material, usually a fine cohesive powder, so that it can rearrange within its container during the swelling stage. In this work, we study if this rearrangement could be improved by the addition of Aerosil, a type of colloidal silica widely used as glidant agent. The walls of a stainless steel reactor are instrumented with strain gauges to measure the accumulation of stresses due to hydrogen absorption-desorption cycles. We explore the container filled with pure LaNi5 absorbing material previously activated, so as with different Aerosil-added proportions. Results show that Aerosil allows avoiding stress build-up, for all glidant concentrations used in present study.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Pergamon-Elsevier Science Ltd
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
AEROSIL
dc.subject
GLIDANT
dc.subject
HYDRIDE CONTAINER
dc.subject
HYDROGEN
dc.subject
STRESS
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
dc.title
Stress reduction in a hydride container by the addition of a glidant agent
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2021-02-24T12:03:46Z
dc.journal.volume
45
dc.journal.number
51
dc.journal.pagination
27452-27456
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.journal.ciudad
Amsterdam
dc.description.fil
Fil: Cuscueta, Diego Javier. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
dc.description.fil
Fil: Silin, Nicolas. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
dc.description.fil
Fil: Melnichuk, Maximiliano. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Universite de Bourgogne; Francia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
dc.journal.title
International Journal of Hydrogen Energy
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.07.020
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319920325362?via%3Dihub
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