一种La‑Mg‑Ni型储氢材料

    公开(公告)号:CN105274395B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410355959.7

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有高倍率性能和长循环寿命的La‑Mg‑Ni型储氢材料,化学式为La1‑a‑b‑c‑dSmaYbAcMgaNixAlyRz,其中A为Gd、Pr、Nd中的一种或几种,R为包括Co、Mn、Fe、Zn、Sn、Si、Cu、V、Nb、Mo、P、B、Ta、Cr、Ga、In中的一种或几种,并满足a>0,b>0,0<a+b≤0.5,0<c≤0.2,0.05≤d≤0.3,3.2≤x+y+z≤3.8,0.05≤y≤0.3,0≤z≤1.0。本发明的储氢材料是一种以Ce2Ni7型相为主相的La‑Mg‑Ni型储氢材料,具有良好的高倍率性能和循环稳定性,且成本低,可有用于镍氢二次电池负极。

    一种储氢器氢气泄漏率测试集气装置及其方法

    公开(公告)号:CN105784297A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410831756.0

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种储氢器氢气泄漏率测试集气装置及其方法。本发明属于氢气检测技术领域。储氢器氢气泄漏率测试用集气装置,采用双层不锈钢筒体制成具有中空夹层的装置筒体;筒体通过法兰形式与端盖密封,端盖中心位置开设导气孔,与外侧导气管相连,用于导入和导出测试气体,端盖内侧设有压力传感器和温度传感器,用于对集气装置内部的气体压力和温度进行监测;通过恒温液体在集气装置中空夹层中的循环流动实现装置内部环境的恒温。储氢器氢气泄漏率测试方法,其测试过程主要为:向装有储氢器的集气装置内充入一定压力的高纯惰性气体作为载气;采用气体分析仪器测试某时间段两端时间点上集气装置内惰性气体中的氢气浓度;根据两时间点的氢气浓度计算该时间段内的平均氢气泄漏率。

    一种超高压金属氢化物氢压缩材料

    公开(公告)号:CN105755381A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410797598.1

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种超高压金属氢化物氢压缩材料,该材料为储氢合金,其化学组成为ZrxTiyFezMwMmv,其中M为Ni、V、Mn、Cu、Co或它们的组合;x、y、z、w分别表示Zr、Ti、Fe和M的原子比,v为富铈稀土Mm在合金中的摩尔含量,x为0.5-1.0,y为0-0.5,z为1.5-2.5,w为0-0.5,v为0-0.05。该金属氢化物氢压缩材料易于活化,吸放氢滞后小,合金动力学性能好,可在100s内吸氢饱和,并且合金抗粉化性能良好。本发明的金属氢化物氢压缩材料,可在95℃以下提供110MPa、110℃以下提供150MPa的产品氢压,可有效利用太阳能和工业废热为材料提供其放氢时所需的热量,避免电加热的能源消耗。

    一种固态高压混合储氢罐

    公开(公告)号:CN105715943A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410729176.0

    申请日:2014-12-03

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 本发明属于氢能领域的储氢技术,特别涉及一种基于固体储氢与高压储氢的固态高压混合储氢罐。该固态高压混合储氢罐的主体为金属内胆,纤维缠绕增强层缠绕铺设在金属内胆的外表面;金属内胆内设置若干个紧密接触的且由多个支撑圈固定的金属方管,金属方管两端分别焊接支撑定位堵头,在支撑定位堵头上开设通孔并设置过滤片,金属方管内装填储氢材料;金属内胆的两端分别设置一个端塞,一侧端塞上安装氢气阀门,另一侧端塞上供多根换热管穿过;换热管的主体均匀的分布在由金属方管组成的阵列中。本发明的金属氢化物储氢装置结构简单,制造加工容易,其公称工作压力不小于35MPa,储氢量比相同规格的纯高压储氢罐提高50%以上。

    一种A位Pr掺杂BIT薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105655478A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410734035.8

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种A位Pr掺杂BIT(钛酸铋)薄膜及其制备方法。该薄膜的组成分子式为Bi(4-11x/9)PrxTi3O12,x取值0.3-0.9。其制备方法包括:(1)以纯度均为分析纯的Bi2O3、TiO2和Pr6O11为原料制备A位Pr掺杂BIT靶材;(2)将A位Pr掺杂BIT靶材和衬底放入磁控溅射仪溅射腔,靶材与衬底间距为100-120mm,抽至6×10-4pa高真空,预溅射2-5h;(3)加热衬底温度至200℃-300℃,然后向溅射腔内充入氧气和氩气,使工作气压达到4-6Pa,氧气和氩气的流量比为4∶30-6∶30;(4)再次溅射,溅射功率80-100W,溅射时间2-3h,得到薄膜。(5)对薄膜进行快速退火,退火温度650-750℃,退火时间20-30min。本发明通过A位+3/+4价态Pr掺杂改善了薄膜的铁电、漏电流特性,提高了薄膜的剩余极化值、抗疲劳能力,达到了提高铁电存储器存储密度的目的。

    一种固态储氢系统振动试验装置和方法

    公开(公告)号:CN104729816A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310718993.1

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种固态储氢系统振动试验装置和方法,试验装置包括振动试验台、附加台面和固态储氢系统,附加台面通过连接螺栓安装在振动试验台上,固态储氢系统安装在附加台面上,振动试验台的台面上安装有控制振动信号传感器,固态储氢系统的表面上安装有至少一个监测振动信号传感器。振动试验方法为:预先设定振动试验台的振动参数,振动参数为正弦波,扫频方式为对数扫描,每个循环包括六个阶段,每个循环时间设为30min,并设定总循环次数为12次;振动参数设定完成后,开启振动试验台电源,进行振动试验;同时记录振动控制信号和监测信号。本发明可模拟固态储氢系统在运输和应用过程中可能发生几乎所有振动环境,对振动信号的设定和控制准确便捷。

    一种Li-Mg-B-N-H储氢材料
    140.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103183312B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201110441154.0

    申请日:2011-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种以纳米金属氧化物为催化剂的Li-Mg-B-N-H储氢材料。该储氢材料的成分为aLiBH4-bLiNH2-cMgH2-d(MOn/2)N,n为M的价态,a=1,1≤b≤10,0.5≤c≤5,0.02≤d≤0.2,其中MOn/2中的M为Co、Fe、Ti、Zr、Ce、Al或Si,N表示上述元素的种类,为1-7;当N为1时,MOn/2表示上述元素中任意一种单一氧化物;当N为2-7时,(MOn/2)N表示上述七种元素中的N种氧化物的混合物。它是在惰性气氛下,首先将LiNH2和LiBH4的混合物球磨制得LixBNyHz,然后将具有纳米尺度的MOn/2催化剂、MgH2和LixBNyHz混合并机械混合。本发明的Li-Mg-B-N-H催化储氢材料储氢容量均在7-8wt.%,放氢温度低,起始放氢温度可达约50℃,140℃条件下可放出5.4%以上的氢,无副反应产物,是一种性能优良的储氢材料。

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