一种镁基贮氢电极合金氢化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103855371A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410084069.7

    申请日:2014-03-10

    CPC classification number: H01M4/383 H01M4/242 H01M4/466 H01M10/345

    Abstract: 本发明涉及一种镁基贮氢电极合金氢化物及其制备方法和应用。该氢化物是的化学式为Mg3-x-yMnxNiyHm(0.2≤x≤0.8;0.6≤y≤1.2;0.7≤m≤4.4);该氢化物由Mg2NiH4、MnNi、Mn、MgNi2或MgH2几种物相中的任意一种或几种,和Mg3MnNi2Hn(0.8≤n≤3.4)构成。将原料粉混合均匀,进行机械球磨预处理,压制成块体;并置于氢气氛反应合成炉中制备得到。本发明所制备的氢化物活性高,无需充电和活化处理,首次循环即可直接放电,具有成本低、动力学性能好、放电容量高以及循环寿命好等优点。本发明所提供的方法工艺简单,省时省能,适合工业化生产。

    一种Zintl相储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101475142A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910028453.4

    申请日:2009-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种Zintl相储氢材料及其制备方法,具体提供了一种催化剂掺杂的Zintl相储氢材料及其制备方法。本发明提供的储氢材料体系由基体材料和催化剂构成。其中基体材料为Zintl相合金SrAl2,催化剂为石墨、过渡族金属或金属卤化物中的一种。其制备方法为:首先采用感应熔炼法制备Zintl相合金SrAl2;然后将该合金与催化剂混合,并在惰性气氛保护下通过强力机械球磨获得。本发明所提供的制备方法工艺简单、易于操作、价格低廉;所提供的储氢材料体系具有优异的吸氢动力学性能,与未掺杂催化剂的Zintl相合金SrAl2相比,吸氢效率得到了明显提高。

    一种纳米镁基复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN1752252A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510095025.5

    申请日:2005-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种纳米镁基复合材料及其制备方法和用途,尤其涉及一种具有低温可逆吸放氢能力的纳米镁基复合材料及其制备方法和用途。其制备方法为:首先将镁粉和镍粉混合均匀,采用氢化燃烧合成的工艺制备得到具有很高活性的反应产物;然后将此反应产物与作为催化相的单质或化合物混合,通过强力机械球磨获得纳米复合材料。该纳米镁基复合材料具有优异的吸放氢性能,在室温条件下,材料无需活化,在第一次循环10秒钟内的吸氢量就达到了3.0wt.%,并且材料在150℃时即可脱氢。这种复合材料可以用于氢气的储存、运输,以及以氢气作为燃料的交通工具和其它需要用到氢气的野外作业场合。

    一种镁基储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101476070B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910028197.9

    申请日:2009-01-16

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 本发明公开了一种镁基储氢合金及其制备方法。首先将镁粉和镍粉混合均匀,采用氢化燃烧合成工艺制备得到镁基合金;然后将镁基合金与占镁基合金总量的0.05-2mol%的固体催化剂或与镁基合金总量之比为4-6ml/g的有机液体催化剂混合后球磨制得。所制备的镁基储氢合金在373K的温度下20s的吸氢量达5.1wt.%;在523K的温度下,30min的放氢量达到5.22wt.%,放氢的起始温度降到423K。该镁基储氢合金具有优异的储氢性能,尤其提高了放氢性能,进一步促进镁基储氢合金的实用化。

    一种Zintl相储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101475142B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200910028453.4

    申请日:2009-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种Zintl相储氢材料及其制备方法,具体提供了一种催化剂掺杂的Zintl相储氢材料及其制备方法。本发明提供的储氢材料体系由基体材料和催化剂构成。其中基体材料为Zintl相合金SrAl2,催化剂为石墨、过渡族金属或金属卤化物中的一种。其制备方法为:首先采用感应熔炼法制备Zintl相合金SrAl2;然后将该合金与催化剂混合,并在惰性气氛保护下通过强力机械球磨获得。本发明所提供的制备方法工艺简单、易于操作、价格低廉;所提供的储氢材料体系具有优异的吸氢动力学性能,与未掺杂催化剂的Zintl相合金SrAl2相比,吸氢效率得到了明显提高。

    一种镁基储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101476070A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910028197.9

    申请日:2009-01-16

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 本发明公开了一种镁基储氢合金及其制备方法。首先将镁粉和镍粉混合均匀,采用氢化燃烧合成工艺制备得到镁基合金;然后将镁基合金与占镁基合金总量的0.05-2mol%的固体催化剂或与镁基合金总量之比为4-6ml/g的有机液体催化剂混合后球磨制得。所制备的镁基储氢合金在373K的温度下20s的吸氢量达5.1wt.%;在523K的温度下,30min的放氢量达到5.22wt.%,放氢的起始温度降到423K。该镁基储氢合金具有优异的储氢性能,尤其提高了放氢性能,进一步促进镁基储氢合金的实用化。

    一种纳米镁基复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN100360695C

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200510095025.5

    申请日:2005-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种纳米镁基复合材料及其制备方法和用途,尤其涉及一种具有低温可逆吸放氢能力的纳米镁基复合材料及其制备方法和用途。其制备方法为:首先将镁粉和镍粉混合均匀,采用氢化燃烧合成的工艺制备得到具有很高活性的反应产物;然后将此反应产物与作为催化相的单质或化合物混合,通过强力机械球磨获得纳米复合材料。该纳米镁基复合材料具有优异的吸放氢性能,在室温条件下,材料无需活化,在第一次循环10秒钟内的吸氢量就达到了3.0wt.%,并且材料在150℃时即可脱氢。这种复合材料可以用于氢气的储存、运输,以及以氢气作为燃料的交通工具和其它需要用到氢气的野外作业场合。

    连续可控的氢化镁水解制氢装置及利用该装置制氢的方法

    公开(公告)号:CN104555916B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201510012793.3

    申请日:2015-01-09

    CPC classification number: Y02E60/362

    Abstract: 本发明公开了一种连续可控的氢化镁水解制氢装置及利用该装置制氢的方法,该装置包括氢化镁储器(1)、氯化镁溶液储器(4)、制氢反应器(5)和固液分离器(7),制氢反应器(5)的第一进料口(Ⅰ)连接氢化镁储器(1),制氢反应器的第二进料口(Ⅱ)连接氯化镁溶液储器(4),制氢反应器的第一导出口(i)连接氢气净化器(8),制氢反应器的第二导出口(ⅱ)通过螺旋反应管(6)连接固液分离器(7)的入口,固液分离器(7)的出口连接氢气净化器(8),本发明制氢装置可高效、可控、持续平稳地输出氢气,且可操作性强、安全性高,易增放大,能满足不同功率氢燃料电池对在线氢源的要求。

    一种纳米镁基储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102418018B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110363698.X

    申请日:2011-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种纳米镁基储氢材料及其制备方法。首先采用化学法制备得到不同种类的碳载镍粉末;将镁粉和碳载镍粉末采用超声混匀并烘干后得到镁/碳载镍粉末;之后将镁/碳载镍粉末采用氢化燃烧合成工艺制备镁基储氢材料,将得到的镁基储氢材料在氢气或氩气气氛保护下球磨,最终得到纳米镁基储氢材料。所制备的纳米镁基储氢材料,在373K温度下,100s内的吸氢量达到5.62wt.%;样品起始脱氢温度降低到400K以下。该纳米镁基储氢材料,具有优异的低温储氢性能,不但提高了低温下的吸氢性能,而且有效降低了起始脱氢温度,促进了镁基储氢材料的实用化开发。

    一种镁基储氢电极合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN102368546B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110325015.1

    申请日:2011-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种镁基储氢电极合金及其制备方法和在镍-金属氢化物二次电池负极材料中应用。它的原料组分为Mg2NiH4粉末和纳米Ni粉,其中Mg2NiH4粉末与纳米Ni粉的摩尔配比为1∶(0.5-3)。首先将Mg粉和Ni粉混合均匀,采用氢化燃烧合成工艺制备得到粉末状的高活性镁基合金氢化物Mg2NiH4;然后将Mg2NiH4粉末和纳米Ni粉均匀混合,并通过强力机械球磨该混合物,得到镁基储氢电极合金。采用本发明方法制备的合金具有高活性、高容量优点;并且无需充电,首次循环可直接放电,放电容量高于900mAh/g,接近理论电化学容量。本发明所提供的方法原料丰富,工艺简单,适合工业化生产。

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