一种二次烧结快速制备储氢元件的方法

    公开(公告)号:CN114686716A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011609972.2

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种二次烧结快速制备储氢元件的方法。该方法包括以下步骤:(1)将锆和钛熔炼得到吸放氢合金铸锭;(2)将钛、锆、锰和铁熔炼得到杂质气体吸附合金铸锭;(3)将锆钛合金铸锭、高纯度金属钼与钛锆锰铁合金铸锭分别进行破碎,混合后研磨成粉体,并筛出300目以下的细粉;(4)在氩气保护气氛下,将所得细粉放入圆柱形模具压制成圆柱形坯体;(5)将得到的坯体放入保护气体或者真空环境烧结,在炉冷至室温;(6)取出第一次烧结后的坯体,破碎后研磨成粉体,并筛出50‑100目的粗粉;(7)将所得粗粉注入储氢元件模具中,压制成符合使用要求的坯体;(8)将得到的坯体放入保护气体或者真空环境烧结,在炉冷至室温。

    一种多平台压型储氢装置及其储氢片的制造方法

    公开(公告)号:CN114046443A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110880928.3

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种多平台压型储氢装置及其储氢片的制造方法,该装置包括储氢片、储氢罐体、过滤片、罐口封头和阀门,储氢片分为低压、中压以及高压三个不同平台压类型,储氢片为直接装填入储氢罐体中的规整牢固的片状结构,储氢片包括金属箔材、储氢合金、导热剂和粘结剂,过滤片预先设置在罐口封头中,装填储氢片时,先将多个不同平台压的储氢片以一定的比例依次层堆叠放在储氢罐体的内部后,再焊接罐口封头并安装阀门。本发明的放氢启动温度较低,可根据气压变化监测氢气剩余储存量,能够确保储氢合金在使用过程始终保持分布均匀,避免因储氢合金的局部富集引起的应力集中,提高使用寿命,装填简单,具备良好的自动化潜力。

    一种太阳光谱选择性透过涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113130691A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911402358.6

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种太阳光谱选择性透过涂层及其制备方法。该涂层包括在玻璃基体上依次制备的第一电介质层、金属层与第二电介质层的堆叠结构、第三电介质层;其中第一电介质层和第二电介质层材料为AlN、TiAlN、ZrAlN中的任意一种,其厚度为1‑100nm;金属层与第二电介质层的堆叠结构表示为(M/D2)n,n为堆叠次数;金属层材料为Au、Ag、Cu、Al中的任意一种,其厚度为1‑30nm;第三电介质层材料为SiO2、TiO2、ZnO、Al2O3中的任意一种,其厚度为1‑100nm。本发明的涂层设计能够实现在可见光波段高透过率,在红外波段高反射率,其制备过程易于调控、镀膜面积大、涂层附着力强。

    一种复合阻氢涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113122842A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911402227.8

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种复合阻氢涂层及其制备方法。该复合阻氢涂层包括依次布设在不锈钢基体上的金属过渡层和相应金属的氧化物陶瓷涂层,其中金属过渡层和金属氧化物陶瓷涂层交替叠加多层。该复合阻氢涂层的制备方法包括以下步骤:(1)将不锈钢基体单面抛光至粗糙度为0.1~2μm;(2)在基体上以气相沉积方法、化学镀或包埋法制备金属过渡层;(3)在该金属过渡层上以气相沉积方法制备相应金属的氧化物陶瓷涂层;(4)在金属氧化物陶瓷涂层表面以气相沉积方法制备金属过渡层;(5)重复上述步骤(3),最终获得金属过渡层和相应金属的氧化物陶瓷涂层交替叠加的复合阻氢涂层。本发明的阻氢涂层与基体结合强度良好,阻氢性能良好。

    一种密闭环境用氢氧燃料电池氢气尾气回收装置

    公开(公告)号:CN113120861A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911402356.7

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种密闭环境用氢氧燃料电池氢气尾气回收装置。该回收装置包括通过管路依次连接的除水系统、纯化系统和氢气回收系统;所述除水系统包括装填分子筛材料的除水柱、以及除水柱再生装置;所述纯化系统包括纯化柱、以及纯化柱再生装置,纯化柱中装填氢气纯化材料;所述的氢气回收系统包括两个以上的氢气回收罐、与各氢气回收罐对应的加热装置和压力传感器,各氢气回收罐中装填金属氢化物储氢材料。本发明的氢气尾气回收装置可实现对密闭环境中工作的氢氧燃料电池氢气尾气中氢气的高效吸收,并在需要时可逆放出高纯氢气,为燃料电池提供燃料,实现氢气的循环利用,提高燃料利用效率和系统的续航里程。

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