镍氢电池用氧化锆隔膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101281959A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200710065078.1

    申请日:2007-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种镍氢电池用氧化锆隔膜材料的制备方法,通过一套前驱体浸渍制备工艺来获得比较理想的镍氢电池用氧化锆隔膜材料。该制备方法包括:(1)将有光连续纺粘胶长丝经经编而成的织物作为前驱体在浸渍液中浸渍,浸渍液为锆盐与稀土盐的复合溶液,锆盐为氯氧化锆,锆盐浓度0.7~3mol/L;稀土盐为MClX、M(SO4)X、M(NO3)X和由稀土氧化物MxOy酸溶制得的稀土盐中的一种或几种,其中,M表示为稀土,所配浸渍液中稀土原子与锆原子的摩尔比为1∶4~25,浸渍时间0.5~48h;(2)将浸渍后的前驱体进行离心甩干;(3)将离心甩干后的前驱体在氨气或氨水挥发气氛中熏蒸;(4)再将熏蒸的前驱体经浸洗、干燥、平压热处理,即制成镍氢电池用氧化锆隔膜材料。

    一种纳米催化复合氮化物储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101293630B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200710098666.5

    申请日:2007-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种纳米催化复合氮化物储氢材料及其制备方法,是通过前驱体在氮化物基体中发生分解进而析出高活性的纳米催化相实现快速可逆吸放氢的。具体地,氮化物储氢材料是合金化镁粉与LiNH2的氮化物复合材料体系,具有催化作用的纳米相均匀的分布于LiNH2基体中;合金化镁粉是由Mg粉与过渡元素Cr、Mn、Ti、Fe、Cu、Ni、Y或其混合物形成的多元催化材料体系。其制备方法是通过采用高压氢气氛反应球磨合金化、惰性气体保护球磨复合化两步法获得具有高吸放氢速率的氮化物储氢材料。利用本发明可以获得具有高吸放氢速率的复合氮化物储氢材料。

    NaAlH4-钛钒固溶体复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101746719A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810226994.3

    申请日:2008-11-28

    Abstract: 本发明涉及的通式为(NaAlH4)y-Rx复合储氢材料,其中R为钛钒固溶体合金,y和x均为摩尔百分数,5mol%≤x≤50mol%,y+x=100mol%。R固溶体合金成分为Tix1Crx2Vx3Fex4,其中x1+x2+x3+x4=100at%(原子百分数),25at%≤x1≤40at%,20at%≤x2≤45at%,20at%≤x3≤55at%,0at%≤x4≤10at%。采用氢气气氛保护机械球磨合成工艺制备而成,其在150℃,0.1MPa下1小时内有效放氢2.0wt%以上,总放氢量3.8wt%以上。该复合储氢材料制备工艺简单易行,在温和条件下具有更高储氢容量和充放氢速率。

    防氚渗透涂层热浸镀制备工艺

    公开(公告)号:CN101418425A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710176296.2

    申请日:2007-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种防氚渗透涂层热浸镀制备工艺,通过该工艺来获得比较理想的材料表面热浸镀效果,从而有利于获得比较理想的防氚渗透涂层。具体工艺过程为将金属镀液在电磁力作用下流过材料欲镀表面,同时对流经材料的金属镀液施加超声振动,或者直接对材料施加超声振动,从而促进材料与金属镀液的浸润过程,有利于获得与材料结合良好的防氚渗透涂层,在热浸镀后经过热处理,获得防氚渗透涂层。采用本发明的防氚渗透涂层热浸镀制备工艺得到的防氚渗透涂层,在≤500℃氢气下的氢渗透减小因子(TPRF)能达到300以上。

    一种配位氢化物催化可逆贮氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101108331A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200610089786.4

    申请日:2006-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种新型高容量贮氢材料:配位氢化物,化学式A(MH4)n,本产品就是在典型的配位氢化物氢化铝锂和氢化铝钠中通过氢压保护下的高能球磨法加入钛基催化剂Ti(OC4H9)4或TiCl3·1/3AlCl3,从而达到可逆贮氢。该配位氢化物催化可逆贮氢材料的制备方法为将配位氢化物(LiAlH4或NaAlH4)、钛基催化剂(Ti(OC4H9)4或TiCl3·1/3AlCl3)和钢球密封在不锈钢球磨罐中,在氢压保护下高能球磨。该材料作为一种高容量贮氢材料,在150℃可逆吸氢量可达4.0wt%以上,对0.1MPa氢压可逆放氢量也能达到3.0wt%以上。

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