一种固相下提纯粗稀土金属的方法

    公开(公告)号:CN103602836B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310452144.6

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 一种在固相下去除粗稀土金属中一种或多种非金属杂质的方法,主要步骤是用金属箔片将粗稀土金属和与粗稀土金属直接接触的吸气剂紧密包裹后置于加热容器中,调节反应气氛后,在一定温度下反应,加热过程中粗稀土金属的非金属杂质扩散进入吸气剂中,从而达到提纯粗稀土金属的目的,冷却后将吸气剂与稀土金属分离即可。本方法能在固相下有效去除稀土金属中的非金属杂质,而且对稀土金属的形状、杂质含量要求很低,对体系的反应条件,如真空度、温度等的要求也非常低,操作简单,流程少,极有在工业上大量提纯稀土金属的潜力。

    一种在碳源气氛下制备Mg纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN102233435B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201010164462.9

    申请日:2010-04-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种在碳源气氛下制备Mg纳米颗粒的方法,在惰性气体和碳源气体的混合气氛下通过电弧加热Mg块使之蒸发,Mg蒸气脱离加热区域,成核并冷凝成Mg纳米颗粒,经过钝化处理得到粒径分布范围在20~50nm为纳米级Mg颗粒。该方法中碳源气体在电弧等离子体的作用下分解,生成的碳覆盖在镁颗粒表面既抑制了氧化镁的生成,又抑制了镁颗粒的团聚,同时通过调节碳源气体含量还可以控制镁纳米颗粒的形貌和结构。本发明设备简单,合成速度快,成本低,所制备的Mg纳米颗粒纯度高,用作储氢材料时吸放氢动力学性质优良。

    氢等离子体电弧熔炼技术制备高纯稀土钆单质

    公开(公告)号:CN103409650A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310317555.4

    申请日:2013-07-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用氢等离子体电弧熔炼技术制备高纯稀土钆的新方法。具体步骤如下:首先高纯氩气作为等离子体源,在等离子体电弧熔炼炉中把金属样品熔炼成规则形状,去除表面粘附杂质;其次置换氩气氛围,向腔室中通入适量氢气,氩气和氢气同时作为等离子体源产生电弧,多次翻转熔炼,利用高温下氢原子极强的还原性可以有效去除单质钆中的氧元素;最后再次置换为氩气氛围,最终获得高纯度无氧钆。本发明工艺简单,制备速度快,除杂效果明显,可以广泛用于制备高纯或超高纯稀土功能材料,具有极其重要的应用价值。

    一种制备镁纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN101574742B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910086819.3

    申请日:2009-06-16

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提出了一种制备镁纳米结构的方法,将MgO粉末和C粉充分混合后制成块体,然后采用电弧加热的方法使之蒸发生成Mg纳米结构,通过选择不同种类的碳可调节生成的镁纳米结构的形貌。该方法设备简单,合成速度快,成本低,比较容易实现工业化批量生产,而且,所获得的Mg纳米结构产品尺度大小在30纳米以下,纯度高,且形貌和结构可调控,在用作储氢材料时具有十分优良的吸放氢动力学性质,具有良好的应用前景。

    氢化镁纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN100554142C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200610089131.7

    申请日:2006-08-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢化镁纳米颗粒材料及其制备方法和用途。采用电弧加热的方法制备纳米级镁粉,再氢化得到粒径为50~600nm的MgH2颗粒产品。本发明的纳米级MgH2颗粒纯度高,在用作储氢材料时具有十分优良的吸放氢动力学性质,因此在储氢技术领域中具有极其重要的应用价值和广泛的应用前景。

    具有特定表面性质的稀土氧化物粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN100406387C

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200510059947.0

    申请日:2005-04-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种表面为特定规则晶面、具有特定表面性质的稀土族元素氧化物粉体及其制备方法。所述的稀土族元素的氧化物粉体包含表面为催化活性较高的{100}和{110}晶面的颗粒;所述的制备方法包括如下步骤:(1)将稀土放于可抽真空的加热设备中,抽真空后向加热设备中通入氢气和惰性气体的混合气;(2)在氢气和惰性气体的混合气氛下对稀土加强热使其蒸发,稀土蒸气在冷凝过程中吸氢形成稀土氢化物粉体颗粒;(3)将稀土氢化物粉体颗粒收集起来放在含氧气氛中氧化。整个制备过程是干式工艺,不仅步骤简单、所需的设备简单,而且清洁无污染,并且适用于大规模的工业生产。

    氢化镁纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101117211A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200610089131.7

    申请日:2006-08-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢化镁纳米颗粒材料及其制备方法和用途。采用电弧加热的方法制备纳米级镁粉,再氢化得到粒径为50~600nm的MgH2颗粒产品。本发明的纳米级MgH2颗粒纯度高,在用作储氢材料时具有十分优良的吸放氢动力学性质,因此在储氢技术领域中具有极其重要的应用价值和广泛的应用前景。

    一种金属或金属氢化物和甲醇蒸汽重整耦合制氢的方法

    公开(公告)号:CN115947304B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211671039.7

    申请日:2022-12-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属或金属氢化物和甲醇蒸汽重整耦合制氢的方法,包括以下步骤:将用于甲醇、水的混合蒸汽重整制氢的催化剂A与能够发生水解反应的金属或金属氢化物B进行复合,得到A‑B复合物;将A‑B复合物装入反应器内,加入甲醇、水的混合物,控制反应器内的温度和压力,将产生的氢气引出反应器,经过设定的反应时间后,停止加热所述反应器。耦合反应中甲醇蒸汽重整过程中产生的副产物CO2可以被金属或金属氢化物水解产生的氢氧化物吸收,促进甲醇重整和水汽转化反应的正向移动,具有更高的氢气纯度;此外,耦合反应中金属或金属氢化物水解放出的热量可以供给甲醇重整,不需要额外提供热量。

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