一种双功能催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119215944A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411288859.7

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种双功能催化剂及其制备方法和应用,具体涉及一种对镁储氢和制氢性能均有改善作用的双功能催化剂,该双功能催化剂组分包括Ni3Fe和Ti3C2,质量比为3~6:1;结构为Ni3Fe颗粒负载于片层Ti3C2表面的负载型结构,具有成分间相互作用强、负载物分散性优异的特点。在镁储氢领域中,该催化剂仅需5wt.%的添加量,将镁储氢的有效吸氢温度由200℃降至50℃,脱氢峰值温度由384.5℃下降至279.9℃。在镁制氢领域中,该催化剂仅需0.5wt.%的添加量,使得镁在30s内的水解制氢转换率达到94.7%,且满足较宽温度范围的实际应用。

    一种水解制氢的方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111573621B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202010506496.5

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种水解制氢的方法,该方法利用中性盐的水溶液与Mg–Mg2NiH4复合材料进行水解反应制氢。本发明提供的水解制氢方法提高了镁基复合材料的综合制氢性能,特别是显著提高了水解动力学性能,在常温下与中性盐的水溶液接触后可直接反应,20秒内制氢量可高达845.1mL,转化率可达94.7%,最大制氢速率为6391mL g‑1min‑1,可以实现快速实时制氢和实时供氢,适用于为氢燃料电池等耗氢设备提供高纯氢源。同时本发明提供的水解制氢方法无需贵金属元素,原料价格低廉,操作简单方便,制氢效率高,有利于产业化。

    一种制备镁基储氢材料的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114538378A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111573916.2

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及了一种制备镁基储氢材料的方法。具体步骤为:原料镁粉和铝粉按设计组分的摩尔配比称取,加入到无水有机溶剂中经超声分散混合均匀后烘干;采用氢化燃烧合成的工艺,升温到400‑450℃保温0‑2h进行活化,然后降温到330‑350℃保温1‑5h进行氢化,得到高纯度镁基储氢材料。本发明首次报道了在低温低压条件下采用氢化燃烧合成法制备高纯度的镁基储氢材料,具有安全性高、能耗低、工艺简单、产物高纯度高活性的特点,适合于高性能镁基储氢材料的工业化生产。

    一种纳米镁基储氢合金氢化物的制备工艺

    公开(公告)号:CN105692553A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610025351.7

    申请日:2016-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种纳米镁基储氢合金氢化物的制备工艺。一种纳米镁基储氢合金氢化物的制备工艺,其特征在于以镁粉为蒸发源,以多壁碳纳米管载纳米镍粉末为沉积基体,并将两者分开置于同一反应器中,通入惰性气体并抽真空,然后通入氢气后升温并保压,蒸发源通过气相迁移至沉积基体并发生合金化和氢化反应,降温,最终得到高活性的纳米镁基储氢合金氢化物。该制备工艺可一步合成纳米镁基储氢合金氢化物,合成产物具备颗粒尺寸细小、分散性好、活性高的优点;同时产物组成可控,可广泛应用于气态以及电化学储氢领域。本发明的制备工艺简单,适合工业化生产。

    一种二氧化钛@氟氧化钛复合电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114914432A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210686978.2

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛@氟氧化钛复合电极材料及其制备方法与应用,它由TiO2和TiOF2两相组成;其中,所述TiO2质量百分比为55.6~76%;所述TiOF2质量百分比为24~44.4%,通过将氢氟酸与钛源进行水热反应,产物经离心分离、洗涤及真空干燥制得。该TiO2@TiOF2电极材料具有极好的动力学性能和高的可逆容量,能够在室温下保持良好的循环性能,在500mA/g大电流密度下,首圈容量达到惊人的267mAh/g,后续循环容量保持率也维持在较高的水平,且氟化物的纳米结构使其在作为正极时表现出优异的电化学性能。

    一种水解制氢的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111573621A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010506496.5

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种水解制氢的方法,该方法利用中性盐的水溶液与Mg–Mg2NiH4复合材料进行水解反应制氢。本发明提供的水解制氢方法提高了镁基复合材料的综合制氢性能,特别是显著提高了水解动力学性能,在常温下与中性盐的水溶液接触后可直接反应,20秒内制氢量可高达845.1mL,转化率可达94.7%,最大制氢速率为6391mL g-1min-1,可以实现快速实时制氢和实时供氢,适用于为氢燃料电池等耗氢设备提供高纯氢源。同时本发明提供的水解制氢方法无需贵金属元素,原料价格低廉,操作简单方便,制氢效率高,有利于产业化。

    一种纳米镁基储氢合金氢化物的制备工艺

    公开(公告)号:CN105692553B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610025351.7

    申请日:2016-01-14

    CPC classification number: Y02E60/325 Y02E60/327

    Abstract: 本发明提供了一种纳米镁基储氢合金氢化物的制备工艺。一种纳米镁基储氢合金氢化物的制备工艺,其特征在于以镁粉为蒸发源,以多壁碳纳米管载纳米镍粉末为沉积基体,并将两者分开置于同一反应器中,通入惰性气体并抽真空,然后通入氢气后升温并保压,蒸发源通过气相迁移至沉积基体并发生合金化和氢化反应,降温,最终得到高活性的纳米镁基储氢合金氢化物。该制备工艺可一步合成纳米镁基储氢合金氢化物,合成产物具备颗粒尺寸细小、分散性好、活性高的优点;同时产物组成可控,可广泛应用于气态以及电化学储氢领域。本发明的制备工艺简单,适合工业化生产。

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