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公开(公告)号:CN101623627B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200810116492.5
申请日:2008-07-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E60/327
Abstract: 本发明涉及一种能有效提高Li-Mg-N-H体系储氢材料放氢动力学性能的催化剂(Ti-Cr-V)-Mn-R。其中R为Ce或富Ce混合稀土,该合金的成分和含量为:钛元素为20~30wt%,钒元素为30~45wt%,铬元素为25~35wt%,锰元素为5~15wt%,R为1~5wt%。按照一定工艺将该催化剂以一定的比例掺杂进入Li-Mg-N-H中,制备成复合储氢材料。采用本发明所阐述的催化剂可以使Li-Mg-N-H复合储氢材料在200℃下开始1小时的放氢量提高1倍以上。
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公开(公告)号:CN101435049B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200710177539.4
申请日:2007-11-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种高性能的稀土掺杂改性钛钒锰体心立方固溶体储氢合金,其化学式为Tix-Cry-Vz-Mnv-Cew,其中x+y+z+v=100,15≤z≤50,0.7≤x/y≤0.8,0≤v≤12,0.3≤w≤3.0,其具有室温储氢容量在3.5wt%以上,393K和1个大气压条件下有效的放氢容量大于2.35wt%的储氢性能。该稀土Ce改性高性能钛钒铬锰固溶体储氢合金制备工艺简单,易于大量生产。
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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
Applicant: 北京有色金属研究总院
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。
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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
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B3/02
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。
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公开(公告)号:CN101284649B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200710065349.3
申请日:2007-04-11
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E60/327
Abstract: 络合氢化物可逆储放氢用催化剂氢化物及制备方法和应用。用于高效催化络合氢化物进行快速吸放氢且无反应副产物的TixZr1-xHy氢化物催化剂及其制备方法,其中x=0.3~0.7,1 99.99%的氢气0.5~3.0h氢化循环,再以6:1~15:1球料重量比,1.0~3.0MPa的氢气保护机械球磨5~15h,最终获得晶粒小于20nm,颗粒小于0.5μm的TixZr1-xHy氢化物催化剂,其中,x=0.3~0.7,1
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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
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B3/02
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。
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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
Applicant: 北京有色金属研究总院
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。
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公开(公告)号:CN101623627A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810116492.5
申请日:2008-07-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E60/327
Abstract: 本发明涉及一种能有效提高Li-Mg-N-H体系储氢材料放氢动力学性能的催化剂(Ti-Cr-V)-Mn-R。其中R为Ce或富Ce混合稀土,该合金的成分和含量为:钛元素为20~30wt%,钒元素为30~45wt%,铬元素为25~35wt%,锰元素为5~15wt%,R为1~5wt%。按照一定工艺将该催化剂以一定的比例掺杂进入Li-Mg-N-H中,制备成复合储氢材料。采用本发明所阐述的催化剂可以使Li-Mg-N-H复合储氢材料在200℃下开始1小时的放氢量提高1倍以上。
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公开(公告)号:CN100574867C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200710063860.X
申请日:2007-02-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种在含杂质气体的氢气中具有吸氢能力的金属吸氢材料制备方法,通过对吸氢材料进行氟化、镀膜处理来获得吸氢性能受杂质气体影响较小的吸氢材料。利用本发明可以使吸氢材料在含CO、CO2、CH4、O2、N2、H2O等杂质气体的氢气氛中仍具有吸氢能力。
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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
Applicant: 北京有色金属研究总院
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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