一种镍掺杂氮化物催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117399047A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311595441.6

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种镍掺杂氮化物催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂中Ni、Mo、N为催化剂成分,由厚度为100‑200nm的贝壳状纳米片组成。其制备方法为一步水热和管式炉煅烧得到Ni/Mo2N,另外还公开了一种镍掺杂氮化物催化剂掺杂MgH2的储氢材料作为储氢领域的应用:在氩气条件下,将Ni/Mo2N与MgH2混合后进行正反转球磨。所得基于Ni/Mo2N的MgH2基储氢材料作为储氢材料的应用,Ni/Mo2N的摻杂量为6wt%,初始脱氢温度为175℃‑186℃;在265℃下脱氢量为5.4wt%‑5.9wt%;在75℃下的吸氢量为3.1wt%‑3.6wt%;10次循环后的保持率为97‑98%。

    一种花簇状Ni3Fe/TiO2复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116374950A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310273090.0

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种花簇状Ni3Fe/TiO2复合材料,由花簇状TiO2和在其表面原位制备的Ni3Fe颗粒的组成,花簇状TiO2为先制备TiO2/SiO2,再制备成空心花簇状TiO2;TiO2/SiO2的微观形貌为尺寸为50‑70nm的空心球状;花簇状TiO2的微观形貌为尺寸为200‑500nm的中空花簇状结构;尺寸为3‑5μm的Ni3Fe颗粒负载于花簇状TiO2表面。其制备方法包括以下步骤:1,TiO2/SiO2前体的制备;2,花簇状TiO2的制备;3,花簇状Ni3Fe/TiO2复合材料的制备。公开了一种基于Ni3Fe/TiO2的MgH2基储氢材料的制备方法:在氩气条件下,将Ni3Fe/TiO2与MgH2混合后进行正反转球磨。所得基于Ni3Fe/TiO2的MgH2基储氢材料作为储氢材料的应用,Ni3Fe/TiO2的摻杂量为5wt%,初始脱氢温度为155‑175℃;在300℃条件下的脱氢量为6.9‑7.1wt%;在100℃条件下的吸氢量为4.2‑4.8wt%;15次循环后的保持率为96‑98%。

    一种珊瑚球状NiO/NiFe2O4催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119034744A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411380732.8

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种珊瑚球状NiO/NiFe2O4催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂中Ni、Fe、O为催化剂成分,由直径为3‑4μm的微球组成。其制备方法为一步水热和马弗炉煅烧得到NiO/NiFe2O4,公开了一种NiO/NiFe2O4的MgH2基储氢材料的制备方法:在氩气条件下,将NiO/NiFe2O4与MgH2混合后进行正反转球磨。所得基于NiO/NiFe2O4的MgH2基储氢材料作为储氢材料的应用,NiO/NiFe2O4的摻杂量为6wt%,初始脱氢温度为175℃‑189℃;在325℃下脱氢量为6.5wt%‑6.9wt%;在75℃下的吸氢量为4.0wt%‑4.7wt%;10次循环后的保持率为97‑98%。

Patent Agency Ranking