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
本发明提供了一种复合储氢材料,按重量份计,包括以下组分:MgCNi310~40重量份;MgH260~90重量份。所述复合储氢材料具有放氢温度低、放氢速率快和放氢量高的优点。根据实施例的记载,本发明所述的复合储氢材料在300℃的放氢温度下,20min即可达到2.776wt%的放氢量,根据TPD性能测试可知,所述复合储氢材料在200℃便可以开始放氢,较纯MgH2的放氢温度降低了160℃。本发明还提供了所述复合储氢材料的制备方法,所述制备方法简单、原料易得,成本低廉。
📄 2018109604429
📂 C01B3_00
👤 上海中海龙新氢能科技有限公司
📅 2018-08-22
本发明提供了一种过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,通过一锅法制备了多孔碳纳米球前驱体,再通过高温煅烧获得多孔碳纳米球,随后使用还原剂硼氢化钠原位还原Pd2+金属离子,制备了多孔碳纳米球负载金属Pd纳米催化剂,并将其应用在不同过度金属离子辅助条件下催化甲酸钠(NaCOOH)水解制氢中,其催化甲酸(NaCOOH)水解制氢中气体转换频率值(TOF)达到了1913.2(mol(H2+CO2)·molPd‑1·h‑1)。本发明技术方案得到的纳米催化剂具有生产工艺简单,制备反应条件要求低且对甲酸钠具有优异的的催化活性。
📄 2023100439431
📂 C01B3_00
👤 三峡大学
📅 2023-01-29
本发明公开了一种镁基复合固态储氢材料、氢燃料电池系统及氢能电动自行车,该固态储氢材料通过将MgH2粉和复合掺杂催化材料混合球磨制备得到,其中所述复合掺杂催化材料通过以下方法制备得到:S1、制备钛铈共掺杂碳点;S2、制备Ni掺杂介孔三氧化二铁@碳纳米管复合材料;S3、将TiCe‑CDs接枝到NiFeO@MWCNTs上,制备得到所述复合掺杂催化材料。本发明的氢能电动自行车采样固态氢作为能源,具有有安全、高效、节能环保等优点,可满足市场需求。本发明通过在MgH2储氢合金中添加该复合掺杂催化材料,能够显著改善MgH2储氢合金的放氢性能,大幅度降低放氢温度,并能提高其循环稳定性。
📄 2025101834456
📂 C01B3_00
👤 江苏兴邦能源科技有限公司
📅 2025-02-19
本发明公开了碳酸二甲酯‑甲醇的储氢及制氢方法、储氢及制氢系统,其中,储氢方法为采用碳酸二甲酯和氢气反应生成甲醇。所述制氢方法为采用甲醇水重整生成二氧化碳和氢气,所述二氧化碳与甲醇反应生成水和碳酸二甲酯;以及包括上述储氢和制氢方法的循环储氢‑制氢方法。本发明的循环储氢‑制氢方法降低储氢过程中的放热量,以及氢再生过程中的能耗,极大提高了氢气再生过程的能量效率,同时避免了氢气使用端的CO2排放。
📄 2022109702841
📂 C01B3_00
👤 何梓睿
📅 2022-08-12
本发明属于热能反应器技术领域,涉及一种仿生螺旋盘状蓄热式气固相反应器,包括螺旋反应盘以及包裹在螺旋反应盘外部的壳体,所述螺旋反应盘内设置气相网管,所述螺旋反应盘为密闭腔体结构,所述气相网管沿着螺旋反应盘的螺旋方向设置,所述壳体上设置气相进/出口,所述气相进/出口与气相网管连通;所述螺旋反应盘与气相网管之间填充有固相反应材料。本发明提供一种仿生螺旋盘状蓄热式气固相反应器,利用固相反应材料有效提升热量传递效率,蜗壳状结构能扩大换热面积,储放氢的反应速度更快,实现氢气的有效利用。
📄 2023100276576
📂 C01B3_00
👤 丽水学院
📅 2023-01-09
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
本发明公开了一种含碳化钙的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、氢化镁(或氟化镁)和碳化钙组成;其中:硼氢化锂与氢化镁(或氟化镁)的摩尔比为2:1,碳化钙的添加量为12~25mol%。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、氢化镁(或氟化镁)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:利用碳化钙来改善材料的储氢性能,原料来源广、成本低廉;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性。
📄 2016110255190
📂 C01B3_00
👤 安徽工业大学
📅 2016-11-14