一种Co-Bi-B催化铝/水制氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106622259B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201611175543.2

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明提供一种Co‑Bi‑B催化铝/水反应的制氢材料及其制备方法,该材料由铝粉与Co‑Bi‑B混合机械球磨而成;其中,Co‑Bi‑B是由CoCl2.6H2O和BiCl3溶解于溶剂后,加入NaBH4,通过化学还原法制得。其制备方法包括:1)Co‑Bi‑B的制备与干燥;2)铝粉和Co‑Bi‑B的称量与准备;3)铝粉和Co‑Bi‑B的制备。本发明具有以下优点:1、在中性溶液和室温的条件下,产氢量能达到1196mL/g(复合材料),产氢率达到97.7%;2、Co‑Bi‑B对铝/水制氢材料催化活性高,避免了铝被氧化的现象;3、成本低廉,便于携带,能够随时制氢供氢。因此,本发明具有广阔的应用前景。

    一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107777661B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711161209.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑LiCl‑Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由LiCl和Bi2O3混合而成;铝粉的质量百分比为50‑95%,添加物质量百分比为5‑50%。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)按比例分别称取铝粉、LiCl和Bi2O3加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;2)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;3)最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有产氢性能好,成本低廉,工艺简单,并且在便携式移动氢源、燃料电池供氢的等领域具有广阔的应用前景。

    一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107777661A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711161209.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由LiCl和Bi2O3混合而成;铝粉的质量百分比为50-95%,添加物质量百分比为5-50%。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)按比例分别称取铝粉、LiCl和Bi2O3加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;2)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;3)最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有产氢性能好,成本低廉,工艺简单,并且在便携式移动氢源、燃料电池供氢的等领域具有广阔的应用前景。

    一种Al-InCl3-(Ni-Bi-B)铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107352507A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710537216.5

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: Y02E60/36 C01B3/08 B22F9/04 B22F9/24 B22F2009/043

    Abstract: 本发明公开了一种Al-InCl3-(Ni-Bi-B)铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由为InCl3和Ni-Bi-B合金;其中,Ni-Bi-B合金是由NiCl2.6H2O和BiCl3溶解于溶剂后,加入NaBH4,通过化学还原法制得。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)Ni-Bi-B合金的制备与干燥;2)按比例分别称取铝粉、InCl3和Ni-Bi-B加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;3)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有以下优点:1、在中性溶液和室温的条件下,产氢量能达到1196.8mL/g,产氢率达到100%;2、成本低廉,工艺简单,是一种高效的制氢方法,且便于携带,能够随时制氢供氢,未来的发展及应用前景广阔。

    一种分级纳米多孔氧化铜材料的制备方法及其传感应用

    公开(公告)号:CN109796038A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910035131.6

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种分级纳米多孔氧化铜材料,以棒状金属有机框架为前驱体制备得到,材料的形貌是由均匀纳米颗粒构成的棒状结构,比表面积范围在20-80 m2 g-1。其制备方法包括以下步骤:1)棒状金属有机框架前驱体制备;2)热解处理。作为检测葡萄糖含量传感器的应用:先获得葡萄糖浓度与电流之间的线性关系;再对待测葡萄糖溶液浓度进行检测。检测时间少于4 s,检测范围为50-300μmol L-1,相关系数R范围为0.9992-0.9999。本发明具有以下优点:1、操作简单、效率高、可重复性高、易于生产;2、具有高的电催化活性和高传感性能。本发明材料对葡萄糖溶液具有明显的响应,在电化学传感器领域具有广阔的应用前景。

    一种放电等离子烧结的铝基复合制氢材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN107338372A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710494703.8

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种放电等离子烧结的铝基复合制氢材料的制备方法,该法由Al粉、Bi粉和碳材料球磨后,经放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS烧结)而制成。这三种原料的质量比为2.85:0.09:0.06,其中碳材料分别为碳纳米管、石墨烯、氧化石墨烯、活性炭、石墨中的一种或多种。其制备方法包括以下步骤:1)球磨过程,称取Al粉、Bi粉和碳材料加入到球磨罐中,再加入磨球,密封后进行球磨;2)取出混合均匀的铝基复合制氢材料装入石墨模具放入SPS腔体中进行SPS烧结,制得所需材料。本发明具有以下优点:1.制备方法快速、节能、环保;2.通过SPS烧结来破除Al粉表面的氧化膜、促进Al-H2O反应,提高其产氢性能;3.所得材料抗氧化性能好。因此,在便携式移动氢源等方面具有广阔的应用前景。

    一种薄带状晶态Nb-Ti-Co氢分离材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111778437A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010679019.9

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种薄带状晶态Nb-Ti-Co氢分离材料,由Nb、Ti、Co为原料,熔炼为母合金后,经熔体旋淬得到非晶态合金,再经退火工艺形成晶态合金,所得材料为薄带状,其合金组织由作为渗氢相,起扩散作用的白色粒状α-Nb相和作为抗氢脆相,起抗氢脆作用的灰色TiCo相组成,两相呈镶嵌分布。其制备方法包括以下步骤:1)母合金的熔炼;2)薄带状非晶态Nb-Ti-Co氢分离材料的制备;3)薄带状晶态Nb-Ti-Co氢分离材料的制备。作为渗氢材料的应用,在673K温度下其氢透率为1-2.5×10−8 molH2m−1s−1Pa−1/2。在纯氢气氛下其氢通量为14-18ccH2cm−2min−1,抗氢脆时间不少于110h。作为氢分离材料的应用,在氢气和二氧化碳或一氧化碳组成的二元混合气体条件下,有效分离氢气,并且抗氢脆时间不少于30 h。

    一种具有连续渗氢相的Nb-Zr-Co氢分离材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111644600A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010654545.X

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种具有连续渗氢相的Nb-Zr-Co氢分离材料,以Nb、Zr、Co为原料,熔炼为母合金后,经定向凝固技术制得;合金微观结构由含锆的铌基固溶体和锆钴金属化合物构成,其构成相为全共晶相,由体心立方结构的初生铌相和锆钴金属间相构成,其中,初生铌相为渗氢相,锆钴金属间相为抗氢脆相;所述渗氢相直径为0.5-3 nm,渗氢相生长方向沿定向凝固抽拉方向规则连续生长,且渗氢相被抗氢脆相包围。其制备方法包括以下步骤:1)母合金的熔炼;2)母合金的定向凝固。作为渗氢材料的应用,在673K时的渗氢率为3.5×10-8-4×10-8 mol H 2m-1 s-1 Pa-1/2;抗氢脆性耐久时间不少于10.3 h。本发明具有渗氢相规则连续生长、渗氢通道短、抗氢脆能力强的优点。

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