-
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。
-
公开(公告)号:CN101733155A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910241818.1
申请日:2009-12-09
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E60/362
Abstract: 本发明涉及一种无副反应产物,高效催化Li-Mg-B-N-H储氢材料进行可逆储放氢的MCoHx(M=Ti或Zr,1≤x≤3)催化剂及其制备方法,以及具有高储氢容量,同时可在较低的温度下快速吸放氢的MCoHx催化剂/Li-Mg-B-N-H可逆储氢材料及其制备方法。具体地,通过感应熔炼、氢化和脱氢循环,获得粒径小于100目的MCoHx催化剂,其中M=Ti或Zr,1≤x≤3。将MCoHx催化剂与Mg粉在高压氢气气氛中进行氢化反应球磨得到催化MgH2粉,随后将催化MgH2粉与LiNH2和LiBH4按摩尔比(1.0~1.1)∶2∶(0.1~0.3)混合,在氩气或氮气气氛中进行球磨复合化处理,制成Li-Mg-B-N-H催化可逆储氢材料,实现在150℃,0.1MPa可逆放氢量4.6wt%以上。
-
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。
-
公开(公告)号:CN1580306A
公开(公告)日:2005-02-16
申请号:CN03149653.9
申请日:2003-08-04
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种用氢化燃烧法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料。该方法包括下述步骤:(1)将金属粉末按照所要制成的镁基储氢材料化学组分计算出的原子比混合后,置于无水乙醇中,进行超声波震荡分散使之充分混合均匀,干燥;(2)将上述样品制成具有体形的试样,再破碎成小于3mm的碎块;(3)再置于高压釜中,保持氢气压力2.0-8.0MPa,经缓慢加热升温,达到所要制成的镁基储氢材料所要求的保温的温度,保温后,再降温到常温,即制备出储氢材料,真空密封包装。制成的镁基储氢材料化学组分为Mg2-xAgxNi,(0≤x≤1);Mg2-xAlxNi,(0≤x≤1);La2-xNixMg17,(0≤x≤1.5)。本发明的方法简洁,设备安全简单,易操作。产品的纯度高,储氢容量大,吸放氢温度低,速度快。
-
公开(公告)号:CN108147793A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201611101265.6
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: C04B35/10 , C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/62218 , C04B38/00 , C04B41/009 , C04B41/5027 , C04B41/5042 , C04B41/87 , C04B2235/3246 , C23C24/082 , C04B35/14
Abstract: 本发明公开了一种梯度多孔陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:(1)配制粒径连续变化的陶瓷粉体的悬浮液浆料;(2)将待处理多孔基体置于浆料底部,利用不同粒径粉体沉降速率不同在基体表面获得梯度膜层;(3)对梯度膜层进行热处理和烧结,最后获得梯度多孔陶瓷膜。本方法制备的多孔陶瓷梯度膜具有连续的孔径分布梯度,最大程度地减少烧结过程中不同部位收缩率不同引起的薄膜开裂等缺陷,同时过渡减孔层及微滤活性分离层一次成膜,工艺简单。
-
公开(公告)号:CN105627604B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201410717627.9
申请日:2014-12-01
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及一种高温太阳能真空集热管用复合型吸氢材料,复合型吸氢材料通式为AB。A组元为钡铝镍(BaAlNi)或钡铝钛(BaAlTi)合金粉,B组元为ZrAl、ZrVFe、ZrCo类等长效吸氢材料中的一种或几种合金粉。A与B两种组元粉末按照通式A(100‑x)Bx机械研磨混合而成,x=10~50%质量百分数。复合型吸氢材料在激活过程中,A组元蒸散型吸氢材料和B组元非蒸散型吸氢材料同时激活,B组元均匀分散在A组元所形成的膜中,形成蒸散与非蒸散吸氢材料复合吸氢涂层,增大了非蒸散型吸氢材料的比表面积,提高太阳能真空管真空保持寿命。
-
公开(公告)号:CN104726745B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201310711941.1
申请日:2013-12-20
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种Ti‑Zr基轻质量高容量吸氢材料及其制备和使用方法。该吸氢材料包含钛、锆、其它过渡金属和稀土金属,其它过渡金属为V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Mo中的一种或两种以上,稀土金属为La、Ce和Pr中的一种或两种以上,其中,钛为35.0~65.0重量份,锆为25.0~45.0重量份,过渡金属为5.0~19.0重量份,稀土金属为2.5~5.0重量份。该吸氢材料在真空条件下加热至300~400℃,活化30~60分钟,之后冷却到工作温度进行吸氢,工作温度为室温到400℃。本发明的吸氢材料具有制造工艺简单、活化温度低、吸氢平衡压低、吸氢容量大和吸氢速率快等显著优点。
-
公开(公告)号:CN105280736B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410352589.1
申请日:2014-07-23
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01L31/0445 , H01L31/0352
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明公开了一种具有双层界面带隙缓冲层的非晶硅锗薄膜太阳能电池,包括依次制备在基底上的电极一、n型掺杂的非晶硅薄膜、n‑i缓冲层、带隙连续变化的本征(i型)非晶硅锗薄膜、i‑p双层带隙缓冲层、p型掺杂的非晶硅薄膜和电极二;其中,电极一和电极二分别为电池底电极和顶电极。本发明通过电脑控制数字流量计,制备出带隙连续变化的非晶硅锗薄膜,有效增加了空穴的传输;采用双层带隙缓冲层结构,减小了p型窗口层与非晶硅锗薄膜的能带失配,进而减小了载流子在界面缺陷态上的复合;另外,本发明提供一种在背反射电极上制备微纳结构的方法,可增加光线在电池内部的光程,进而增加光吸收。
-
公开(公告)号:CN104724671B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201310718951.8
申请日:2013-12-23
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种以氢气作为热媒的混合储氢系统,包括高压气态储氢单元、固态储氢单元、换热单元和气体循环管路;其中,固态储氢单元设置在高压气态储氢单元内部,氢气可在二者之间自由流动;气体循环管路自氢气源依次通过换热单元、固态储氢单元、换热单元,最后连接至高压气态储氢单元的氢气入口。本发明的混合储氢系统采用系统内的氢气作为热媒,取代传统的以水作为热媒的方式,极大地改善了换热水管在超高压储氢条件下一旦发生破裂即会对固态储氢床体造成不可逆破坏的情况,提高了系统安全性。
-
公开(公告)号:CN104651652B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201310594519.2
申请日:2013-11-21
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E60/327
Abstract: 本发明涉及一种吸氢元件制备方法。将原材料金属和/或中间合金采用悬浮感应熔炼或中频感应熔炼得到目标成分的合金铸锭;吸氢合金铸锭在真空激活后,进行氢化处理,得到含氢合金颗粒;对合金颗粒进行球磨和筛分,使全部物料满足气流磨进料要求;采用气流磨将合金颗粒研磨成粉体;采用射频等离子体放电球化对氢化合金粉体进行球化和脱氢;将得到的粉体采用压制或烧结等方式制成吸氢元件。采用本发明方法制备的吸氢元件吸氢性能明显优于采用传统制备方法如直接破碎法和氢化粉碎法制备的吸氢元件,制得吸氢元件在高温下具有出色的吸氢性能,可替代现有太阳能真空集热管用吸氢元件。
-
-
-
-
-
-
-
-
-