一种含有钇元素的镧-镁-镍系AB3型储氢合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN106854715B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510897693.3

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种含有钇元素的镧‑镁‑镍系AB3型储氢合金及其制备工艺。该储氢合金的化学式为LaaYbMgcCadNi9,a、b、c、d分别表示元素之间的原子数比,0<a≤0.65,0<b≤0.65,0<c,0<d,2.5≤a+b+c+d≤3.5。该储氢合金的制备工艺为:按照化学式配比称取原料,先将除Mg、Ca元素之外的难挥发金属放入铜坩埚中,抽真空→充入氦气至0.1MPa→抽真空→充入氦气至0.1MPa,如此反复操作洗气3次;打开电源,烘料1min,然后将氦气压力固定为0.1MPa,升温熔炼,待所有金属熔融完全后冷却至20℃;将易挥发的Mg、Ca金属放入坩埚,洗气3次,烘料1min,在0.1MPa氦气压力下熔炼。本发明的储氢合金具有较低的成本、较高的吸放氢容量、良好的活化性能和循环稳定性能,以及可以调控的吸放氢平台压。

    一种固态高压混合储氢罐

    公开(公告)号:CN105715943B

    公开(公告)日:2018-07-27

    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。

    一种储氢合金提纯装置及方法

    公开(公告)号:CN108220633A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611204100.1

    申请日:2016-12-22

    CPC classification number: C22C1/00 C22B9/05

    Abstract: 本发明公开了一种储氢合金提纯装置及方法。该装置包括气体循环系统、样品罐、温度控制系统和真空系统,其中气体循环系统包括惰性气体源和高纯氢气源,惰性气体源和高纯氢气源分别通过减压器和球阀连接至样品罐,样品罐外部设有温度控制系统,样品罐连接真空系统。采用该装置提纯储氢合金的方法包括:(1)将储氢合金置于样品罐中;(2)在抽真空状态下活化;(3)将样品罐升温至300‑800℃,通氢气并在0.1‑0.5MPa氢压下保持1‑3h,再将样品罐抽真空至优于5×10‑3Pa;(4)按步骤(3)循环操作3~5次;(5)将样品降至室温后取出。本发明利用氢在高温下及储氢合金催化作用下的高活性的特性能够有效去除合金中的间隙杂质,是一种高效的储氢合金提纯手段。

    一种钇-镁-钙-镍系ABn型储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108165829A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201611121053.4

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: C22C19/03 C22C1/023 H01M4/383

    Abstract: 本发明公开了一种钇‑镁‑钙‑镍系ABn型储氢合金及其制备方法。该储氢合金的化学式为YaMgbCacNixAlyTz,其中a、b、c、x、y、z分别表示元素之间的原子数比,T表示从Mn、Fe、Co、Zn、Sn、V、Cr、Mo、In、Cu、Si、P、Nb和B中选择的至少一种元素;其中,0<a<1,0<b<1,0<c<1,a+b+c=1;0<x≤3.8,0≤y<3.8,0≤z<3.8,3≤x+y+z≤3.8。本发明的储氢合金采用感应熔炼法制备。本发明的储氢合金具有较低的成本、较高的电化学放电容量、良好的活化性能和循环稳定性能,在镍氢电池负极材料中具有广阔的应用前景。

    一种钪掺杂钛酸铋钠压电薄膜的水基制备方法

    公开(公告)号:CN105601270B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201511001331.8

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明属于微电子新材料制备技术领域,特别涉及一种钪掺杂钛酸铋钠压电薄膜的水基制备方法。本发明钪掺杂钛酸铋钠压电薄膜使用水基溶胶凝胶方法制备,以去离子水作为溶剂,前驱体溶液浓度为0.05M~0.1M,在每次旋转涂覆后,都对经过干燥、热解的薄膜进行快速退火,退火气氛为空气,退火温度为600℃~800℃,退火时间为1分钟~4分钟。本发明制备的钪掺杂钛酸铋钠压电薄膜结晶性能良好、表面致密均匀、界面清晰,明显地提高了钛酸铋钠薄膜的压电特性。

    一种镍氢二次电池负极材料

    公开(公告)号:CN104681817B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201310638203.9

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 本发明提供一种镍氢二次电池负极材料,该材料为具有金属氧化物包覆层的核壳结构的复合材料,核心材料为储氢合金颗粒,包覆层由金属氧化物构成。本发明的镍氢二次电池负极材料通过表面包覆金属氧化物,增强了金属氧化物和储氢合金粉的结合力,使金属氧化物在储氢合金粉表面的分布更均匀,有效发挥金属氧化物在储氢合金表面的保护作用,减少储氢合金表面元素的溶解,提高储氢合金的循环稳定性,减少自放电。本发明的镍氢二次电池负极材料价格低廉,制备工艺简单,在碱溶液中具有较高的充电比容量、良好的循环稳定性和较低的自放电率。

    气体纯化器使用寿命的监测方法及其装置

    公开(公告)号:CN105498373B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201510829300.5

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明特别涉及一种气体纯化器使用寿命的监测方法及其装置。气体经流量计测得气体流量F后,进入纯化器反应罐,纯化后的气体由出气口流出,应变片测得罐体应变ε,温度传感器测得纯化器反应罐外表面或内部温度T,压力传感器测得出口压力P,气体流量F、罐体应变ε、温度T和压力P传入控制单元,根据实时温度T和压力P对实测罐体应变ε修正,获得真实应变εR,根据流量F与真实应变εR,由控制单元监测寿命,并向寿命指示器输出指示信号。本发明能够以较低的成本实现纯化器使用寿命实时监测,不受或可控受到使用压力和流量等工作条件的影响,并且可普遍适用于He、Ne、Ar、Kr、Xe、N2、H2等气体纯化器的使用寿命监测。

    一种含有钇元素的镧-镁-镍系AB<base:Sub>3</base:Sub>型储氢合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN106854715A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510897693.3

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: C22C19/03 C22C1/023 C22F1/02 C22F1/10

    Abstract: 本发明公开了一种含有钇元素的镧-镁-镍系AB3型储氢合金及其制备工艺。该储氢合金的化学式为LaaYbMgcCadNi9,a、b、c、d分别表示元素之间的原子数比,0<a≤0.65,0<b≤0.65,0<c,0<d,2.5≤a+b+c+d≤3.5。该储氢合金的制备工艺为:按照化学式配比称取原料,先将除Mg、Ca元素之外的难挥发金属放入铜坩埚中,抽真空→充入氦气至0.1MPa→抽真空→充入氦气至0.1MPa,如此反复操作洗气3次;打开电源,烘料1min,然后将氦气压力固定为0.1MPa,升温熔炼,待所有金属熔融完全后冷却至20℃;将易挥发的Mg、Ca金属放入坩埚,洗气3次,烘料1min,在0.1MPa氦气压力下熔炼。本发明的储氢合金具有较低的成本、较高的吸放氢容量、良好的活化性能和循环稳定性能,以及可以调控的吸放氢平台压。

    一种V-Fe系固溶体型储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106801177A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510828067.9

    申请日:2015-11-25

    CPC classification number: C22C27/025 C22F1/02 C22F1/18

    Abstract: 本发明公开了一种V-Fe系固溶体型储氢合金及其制备方法。该储氢合金的化学式为(VuFev)100-x-yTixMy-Rez,其中x、y、z分别表示Ti、M、Re的原子数,x=5-30,y=0-10,z=1-3,u、v分别为V、Fe在V-Fe中间合金中的原子数百分比,u+v=1,u/v=5-6;M为Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Mo、W、Ta、Nb和Al中的一种或两种以上的组合,Re代表稀土元素。其制备方法是:按照储氢合金中合金元素之间的化学计量比配料;采用真空非自耗电弧炉或真空感应炉在氩气保护下熔炼;铸态合金在惰性气体保护下于退火处理。本发明大幅降低了钒基储氢合金成本,有效改善了合金的吸放氢动力学、循环寿命,从而提高了材料的综合储氢性能。

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