本发明属于储氢材料技术领域,涉及一种固态镁基储氢材料MgH2‑CrOOH@CNT及其制备方法。本发明以新型的负载有CrOOH纳米颗粒的碳纳米管为催化材料,与MgH2进行球磨混合制备镁基储氢材料MgH2‑CrOOH@CNT。本发明采用简单的工艺和温和的条件制备高性能CrOOH@CNT催化剂用于催化MgH2储氢,最终制备的复合材料吸放氢温度相对于纯MgH2大幅降低,达到了吸放氢动力学和吸放氢总量的共同优化改善。同时能够实现室温吸氢的效果,具有优异的储氢性能,具有广阔的商业应用前景。并且本发明制备工艺对设备要求不高,易于实现,能够适用于工业化大规模生产。
📄 2023117778512
📂 C01B3_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-22
本发明属于材料合成领域,具体涉及一种金属‑氮‑氢储氢材料的合成方法。针对金属‑氮‑氢体系存在现有的合成方法少、所需成本高等问题,本发明公开了一种利用机械球磨合成金属‑氮‑氢体系储氢材料的方法。所述方法是用金属锂作为原料,在氨气气氛下进行机械球磨,进而合成了Li‑N‑H体系储氢材料。本发明利用机械球磨合成Li‑N‑H体系储氢材料,工艺简单、能耗低,为目前金属‑氮‑氢体系工业化的合成应用提供了一种新的方法。
📄 202010845728X
📂 C01B3_00
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-20
本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体及其制备方法,该材料的化学式为Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x,其中x=0.01~0.25。本发明成功制备了一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体,制备的Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x高熵合金粉体能够加入的Mg含量最高可达25%,与传统高熵合金相比较,加入大量的轻质元素Mg,这大大降低了合金的密度;同时制备的Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x高熵合金粉体具有室温可逆储氢以及循环稳定性高的特点,与其他含Mg高熵合金比较,具备在室温下就可以进行可逆吸放氢的突出效果;本发明制备方法简单、易控,生产设备投资少,生产过程无污染,易于工业化大规模生产。
📄 2021116262964
📂 C01B3_00
👤 四川无及科技有限公司
📅 2021-12-28
本发明公开了一种多相储氢合金及其制备方法,该合金化学式为La0.37Nd0.05Sm0.30Mg0.28Ni3.0Al0.1,该合金相结构为A7B23、A2B7、AB2型多相结构,通过二次加料真空感应熔炼法得到铸态合金,取铸态合金放入真空退火罐,将退火罐抽真空至‑0.1MPa后放入超真空退火炉,进行分区退火热处理;本发明通过设置高度真空环境,严格控制Mg元素挥发量,控制合金化学组成和相结构,得到了含有A7B23、A2B7、AB2型相结构的多相储氢合金,该合金放电容量高、循环寿命好,可用于镍氢电池等储能电池中,有利于风能、太阳能等二次清洁能源的存储和利用。
📄 202311444451X
📂 C22C30_00
👤 燕山大学
📅 2023-11-02
本发明公开了一种固态储氢装置填充用储氢合金块体材料及其制备方法,所述储氢合金块体材料包括储氢合金粉、粘结剂、添加剂和导热剂,依次经由混合、喷水翻搅、冷压成型、干燥制备而成,本发明的制备方法简单,制备得到的储氢合金块具有较高的储氢容量和较好的平台特性,在反复吸放氢过程中具有结构稳定,不易粉化,循环稳定性好的特点。本发明适用于制备固态储氢装置填充用储氢合金块体材料。
📄 2023112907979
📂 C01B3_0078
👤 燕山大学
📅 2023-10-08
本发明提供了一种3R型AB4储氢合金。本发明通过Nd、Gd、Y或Pr替代La‑Mg‑Ni系合金中的La以及Co、Mn或Al替代La‑Mg‑Ni系合金中的Ni,通过控制Nd、Gd、Y或Pr以及Co、Mn或Al的加入量,在一定程度上改善合金的综合电化学性能。根据实施例的记载,本发明提供的3R型AB4储氢合金仅存在一种3R型超堆垛结构。改善了La‑Mg‑Ni系合金的高倍率放电性能和循环稳定性。本发明还提供了所述3R型AB4储氢合金的制备方法,所述制备方法简单,操作便捷,生产条件易于控制,适合大规模生产,实现产业化效益。
📄 2018108057612
📂 C22C1_02
👤 燕山大学
📅 2018-07-20
本发明提供一类亚氨基硼酸盐化合物,该类化合物显示出良好的光物理性质,有望开发成新型荧光探针。本发明在乙腈中无催化剂条件下α‑羟基腙、水杨醛和硼酸衍生物作为起始材料,按照一锅法合成亚氨基硼酸盐化合物,所有产品均可通过过滤和洗涤快速纯化。
📄 2022110753007
📂 C07F5_02
👤 重庆医科大学
📅 2022-09-04
本发明公开了一种降低硼氢化锂放氢温度的方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先,采用真空感应熔炼法将摩尔比为3:7的金属单质镍和锰熔炼成合金,并将合金机械粉碎成粒度小于100μm的粉末;然后,将合金粉末加入到硫酸铵溶液中并搅拌,经去离子水和无水乙醇洗涤后,进行真空干燥,得到硫酸铵处理产物;最后,称取质量比为1~4:5的硼氢化锂和硫酸铵处理产物,倒入无水四氢呋喃溶液中并搅拌,再在真空下将溶液抽取干净,即可获得改性的硼氢化锂。本发明所提供的降低硼氢化锂放氢温度的方法,其工艺简单,安全可靠,原料来源广,价格低廉;经改性的硼氢化锂具有低的放氢温度和高的放氢量。
📄 2017108532560
📂 C01B6_21
👤 安徽工业大学
📅 2017-09-20
本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种高熵合金原位催化的Mg基复合储氢材料及其制备方法,该材料的化学式为Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x,其中x=0.93~0.98。本发明成功制备了一种高熵合金原位催化的Mg基复合储氢材料体系Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x,其中Mg占合金原子百分比为93~98%,与纯Mg的吸放氢相比,该Mg基复合储氢材料能够在100℃下111min内吸收3.4~3.6wt%的氢气,在250℃下107min内放出5.4~5.8wt%的氢气,具备优异的吸放氢动力学性能;本发明制备方法简单、易控,生产设备投资少,生产过程无污染,易于工业化大规模生产。
📄 2021116262555
📂 C01B3_00
👤 安徽工业大学
📅 2021-12-28
本发明公开了一种改善铝氢化钠储氢性能的方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先采用真空感应熔炼法将镍片和铝片熔炼成合金,并将其机械粉碎成粒度小于300目的粉末;接着,将合金粉末加入到氢氧化钠溶液中并搅拌,1h后使用去离子水和无水乙醇进行洗涤,再进行真空干燥,得到碱处理产物;最后,称取质量比为1:1~4的铝氢化钠和碱处理产物,倒入无水四氢呋喃溶液中并搅拌,再在真空下将溶液抽取干净,即可获得改性的铝氢化钠。本发明的优点在于:经改性的铝氢化钠放氢温度低、速度快,可逆性好;所提供的改善铝氢化钠储氢性能的方法,其原料来源广、价格低廉,工艺简单,安全可靠。
📄 2017108532024
📂 C01B6_24
👤 安徽工业大学
📅 2017-09-20
本发明公开了一种Mg基高熵可逆储氢合金及其制备方法,属于储氢技术领域。该可逆储氢合金化学式为Mg2TiNiCrXY(X和Y为Fe、V、Mn、Cu中的任意两种)。按化学式进行原料粉末的称取,其中单质金属粉末纯度>99%,粒度>200目。将金属粉末倒入球磨罐中,湿法球磨100~120h;其中球料比为20:1,控制剂为正庚烷,球磨机转速为300~500rpm。球磨结束后,在手套箱内取下球磨罐盖并抽真空,得到高熵可逆储氢合金。该合金体系具有高的储氢容量(1.25~4.0wt.%)和较高的室温放电容量;且制备具有工艺简单、易控,生产设备投资少,原料价格低廉,生产无污染,易于大规模生产的优点。
📄 2017109339791
📂 C22C23_00
👤 安徽工业大学
📅 2017-10-10
本发明公开了一种硼氢化锂/碱金属铝氢化物/碳化钙复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该复合储氢材料是由硼氢化锂、碱金属铝氢化物和碳化钙组成,其中硼氢化锂与碱金属铝氢化物的摩尔比为2:1,碳化钙的添加量为12~25mol%;所述碱金属铝氢化物为氢化铝锂或铝氢化钠。制备时,先将纯度不低于97%的碳化钙机械粉碎成粒度小于500μm的粉末,再按配比称取硼氢化锂、碱金属铝氢化物和碳化钙粉末并混合,最后采用行星式球磨机对混合粉末进行球磨处理。本发明的优点在于:所提供的复合储氢材料制备工艺简单、安全可靠,具有低的放氢温度、高的放氢量和良好的可逆再吸氢性能;利用碳化钙来改善材料的储氢性能,原料来源广、成本低廉。
📄 2016110254802
📂 C01B3_00
👤 安徽工业大学
📅 2016-11-14