一种改善储氢性能的LiNH2‑LiH储氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106145031A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610522104.8

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C01B3/02 C01B3/0078

    Abstract: 一种改善储氢性能的LiNH2‑LiH储氢材料的制备方法,属于固态化学储氢技术领域,将掺杂RbF的LiNH2与LiH的混合体在氢气氛围下进行球磨处理,取得LiNH2‑LiH储氢材料。本发明添加的RbF作为催化剂大大改善LiNH2‑LiH体系的氢气脱附性能的方法,得到了较低的放氢峰值温度与放氢起始温度,使储氢材料放氢温度提前,加快放氢速率。

    一种氢气甲烷混合燃料、CO2吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111548831A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010418259.3

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢气甲烷混合燃料、CO2吸附剂及其制备方法,氢气甲烷混合燃料、CO2吸附剂是利用金属氢化物还原贝壳或蛋壳制得的,蛋壳或贝壳与金属氢化物的摩尔比为1:1~4,该氢气甲烷混合燃料中氢气和甲烷的摩尔比为1:1~8,CO2吸附剂为氧化钙@炭材料,氧化钙和炭的摩尔比为1~4:1,并提供氢气甲烷混合燃料、CO2吸附剂的制备方法,本发明的氢气甲烷混合燃料、CO2吸附剂,有利于缓解能源危机、温室效应、全球变暖等问题,同时使得蛋壳和贝壳变废为宝,减少因处理贝壳或蛋壳带来的环境污染问题。

    用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法

    公开(公告)号:CN105651578A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610207219.8

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G01N1/28 G01N23/20

    Abstract: 用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法,涉及储氢材料技术领域,在氩气或氮气气氛中,将LiF或BN中的一种和待测样品混合和研磨,取得粒径为30~38μm的混合粉末,经模压后,将压制样块封装于开设有较压制样块大、厚度较压制样块厚的通孔的双镜面不锈钢钢板中,再将密封在双镜面不锈钢钢板中的压制样块保存于充有氩气或氮气的金属容器中。本发明保证了样品处在一个封闭的氩气或氮气气氛中,可以长期保存不会氧化,而且周围刚性的不锈钢金属板对压制样块也起到了良好的保护作用,不会由于突发原因造成压好的压制样块开裂或者折断,有利于长途寄送和携带。

    一种改善的LiNH<base:Sub>2</base:Sub>‑LiH 复合储氢材料及改善储氢性能的方法

    公开(公告)号:CN107188121A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710458743.7

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02E60/364 C01B3/0078

    Abstract: 本发明涉及一种改善的LiNH2‑LiH复合储氢材料及改善储氢性能的方法,属于氢能源开发利用中固态储氢的技术领域。所述改善的LiNH2‑LiH复合储氢材料,是掺杂K2TiF6的LiNH2‑LiH复合储氢材料。碱金属轻金属氢化物(LiH‑LiNH2)固态储氢材料具有高性能、低密度的优点,本发明通过球磨作用将K+、Ti+、F‑离子同时掺杂到LiH‑LiNH2混合体中,使得该复合物的脱氢初始温度大大降低(降低124℃),该复合物速率明显提高,复合体系的可逆循环吸放氢稳定性提高。在催化剂K2TiF6的作用下,提高了Li‑N‑H体系性能,本发明方法安全、高效,使得氢动力汽车及燃料电池的实际应用更进一步。

    一种利用碱土金属氢化物制备氢气甲烷混合燃料的方法

    公开(公告)号:CN107188118A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710457390.9

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C01B3/02 C07C1/02 C07C9/04

    Abstract: 本发明公开了一种利用碱土金属氢化物还原二氧化碳制备氢气甲烷混合燃料的方法。该方法是在氩气氛条件下,将碱土金属氢化物置于球磨罐中,抽出球磨罐中的氩气,并充入高纯CO2气体,在常温下,采用球磨机进行球磨反应即制得氢气甲烷混合燃料。本发明方法在常温下制备混氢甲烷气体,为甲烷的高密度存储与制备提供了新的途径方法,也为温和条件下进行二氧化碳甲烷化提供了新的技术。

    利用储氢金属诱导碳酸盐加氢制备甲烷燃料的方法

    公开(公告)号:CN113061073A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110419263.6

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 利用储氢金属诱导碳酸盐加氢制备甲烷燃料的方法,属于清洁能源和可持续发展技术领域,无氧条件下,将颗粒状储氢金属钙、碳酸钙和钢珠装入球磨罐中,再向球磨罐通入氢气进行常温反应,制得甲烷,或者无氧条件下,将颗粒状储氢金属钙与碳酸钙装入加热装置,再向加热装置通入氢气进行加热反应,制得甲烷。以上两种方法都以金属和氢气为原料,反应过程中生成了金属氢化物,金属氢化物可还原金属碳酸盐,得到氢气甲烷混合气体无其他副产物气体产生。本发明产率高、选择性好、成本低廉。

    一种利用电化学技术分解液氨制备氢气的方法

    公开(公告)号:CN106319555B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510390589.5

    申请日:2015-07-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用电化学技术分解液氨制备氢气的方法。本发明通过建立耐压、耐低温液氨电解池实验与分析系统,利用铵盐作为支持电解质,光亮铂片作为阴、阳极,在低浓度电解质存在下,120mA/cm2电流密度下恒电流电解便可在室温下将液氨成功分解为氢气和氮气,并且产生的氢气和氮气的比例与氨分解方程式中一致,体系电流效率可高达94%,实现了液氨的高效电解。本发明克服了传统制氢技术过程中引入氧气和水、产生导致燃料电池电极催化剂中毒的COx等缺点,有助于发展电解液氨成为一种安全、高效、经济的储氢、供氢技术,具有非常重要的科学研究价值和应用意义。

    一种同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法

    公开(公告)号:CN105651578B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610207219.8

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法,涉及储氢材料技术领域,在氩气或氮气气氛中,将LiF或BN中的一种和待测样品混合和研磨,取得粒径为30~38μm的混合粉末,经模压后,将压制样块封装于开设有较压制样块大、厚度较压制样块厚的通孔的双镜面不锈钢钢板中,再将密封在双镜面不锈钢钢板中的压制样块保存于充有氩气或氮气的金属容器中。本发明保证了样品处在一个封闭的氩气或氮气气氛中,可以长期保存不会氧化,而且周围刚性的不锈钢金属板对压制样块也起到了良好的保护作用,不会由于突发原因造成压好的压制样块开裂或者折断,有利于长途寄送和携带。

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