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公开(公告)号:CN115490202B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211051626.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 榆林学院 , 国家电投集团陕西新能源有限公司 , 陕西科技大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明提供一种新型镁基复合储氢材料及其间歇式高效催化机械化学氢化方法,通过引入高效触发剂TiF3,通过间歇式催化机械化学氢化方式,促使Mg‑xTiF3高效加氢,合成MgH2‑xTiF3镁基复合储氢材料。由于触发剂TiF3的精准引入,机械化学氢化过程中,触发剂TiF3的抑制形核和催化H2分子裂解等协同作用,促使MgH2适中形核并充分长大,快速高效完成了氢化历程。间歇式高效催化机械化学氢化方法,工艺简单、原料成本低、反应条件温和,氢化周期短,氢化复合材料放氢温度低。
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公开(公告)号:CN115520836A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211051630.2
申请日:2022-08-31
Applicant: 榆林学院 , 陕西科技大学 , 国家电投集团陕西新能源有限公司
Abstract: 本发明提供一种激活态镁基二元水解产氢材料及其环境稳定性提升方法,选取Mg‑xX合金作为水解产氢母合金,将适量母合金块放入高能球磨机的球磨罐中,加入大小配比的不锈钢磨球,导到细化后的Mg‑xX二元产氢合金粉;将镁基二元产氢合金粉体置于机械化学氢化反应装置的反应器中,加入大小配比的不锈钢磨球,在球磨条件下进行机械化学氢化反应,机械化学氢化获得激活态Mg‑xX氢化复合材料;本发明显著提升了材料表面水解活性,实现了镁基材料的充分激活。本发明既可以高效激活镁基二元水解产氢合金,又可以提升其环境稳定性,为镁基产氢材料制备、存储、运输、使用过程中性能稳定发挥及水解产氢器设计开发奠定基础,具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN114105094A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111547161.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种(Mg10Ni)85Ce15与CNT协同改性镁铝合金水解制氢材料及方法,选用工业常见残余镁铝合金废料作为水解产氢原料,废镁合金中Al含量范围为0~12wt.%,选用CNT与熔铸的(Mg10Ni)85Ce15合金作为表面催化剂,通过高能球磨合成(Mg10Ni)85Ce15@CNT@Mg‑Al复合材料,其中废Mg‑Al合金质量分数占70~100wt.%,(Mg10Ni)85Ce15质量分数占0~20wt.%,CNT质量分数占0~10wt.%。本发明在保持高理论容量的基础上显著提高废镁铝合金水解制氢动力学。
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公开(公告)号:CN115490202A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211051626.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 榆林学院 , 国家电投集团陕西新能源有限公司 , 陕西科技大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明提供一种新型镁基复合储氢材料及其间歇式高效催化机械化学氢化方法,通过引入高效触发剂TiF3,通过间歇式催化机械化学氢化方式,促使Mg‑xTiF3高效加氢,合成MgH2‑xTiF3镁基复合储氢材料。由于触发剂TiF3的精准引入,机械化学氢化过程中,触发剂TiF3的抑制形核和催化H2分子裂解等协同作用,促使MgH2适中形核并充分长大,快速高效完成了氢化历程。间歇式高效催化机械化学氢化方法,工艺简单、原料成本低、反应条件温和,氢化周期短,氢化复合材料放氢温度低。
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公开(公告)号:CN112850641A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110165516.1
申请日:2021-02-06
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B3/08
Abstract: 本发明公开了一种用于镁基合金水解制氢的卤素阴离子水解介质绿色化调控方法,步骤1,计算蒸馏水/自来水与卤素阴离子的质量,并用天平进行称量;步骤2,将上述称量好的卤素阴离子加入蒸馏水/自来水中配制水解改性溶液,并将配制好的溶液快速进行搅拌;步骤3,将配制好的水解改性溶液放在磁力搅拌器上,加热搅拌30min后放置于恒温水浴锅中;步骤4,将镁基合金放于上述充分溶解的水解改性溶液中进行水解产氢测试,采用排水法收集氢气,并每间隔5s记录氢气的质量,最后进行数据处理。本发明在降低成本的基础上优化水解介质体系,为镁基合金绿色水解制氢提供了条件,有效地提高了H2O分子的利用率。
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公开(公告)号:CN110282602A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910610956.6
申请日:2019-07-08
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B3/08 , B01J27/051 , B01J31/26 , B22F1/00 , B22F9/04
Abstract: 本发明公开了一种MoS2-EG协同催化纳米复合富镁水解产氢材料及其制备方法,选取金属镁块和镁镍中间合金配比在SF6+CO2混合气氛保护下熔炼制备富镁合金铸锭。通过高能球磨技术制备富镁中间合金粉,借助氩气保护短时间高能球磨表面催化工艺,在富镁合金颗粒表面镶嵌MoS2-EG纳米材料做表面催化改性,获得表面纳米修饰的富镁复合出去材料。球磨表面修饰后的富镁复合水解产氢材料因表面活性层状纳米材料加入,显著提升了富镁合金颗粒表面的活性,抑制了表面MgO的形成,并且借助层状结构在产氢过程中有效破坏了Mg(OH)2胶体产物膜的完整性,为介质扩散传输提供了便捷通道,显著改善富镁合金初始产氢动力学并提高了富镁合金的制氢产率。
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公开(公告)号:CN116722134A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310689470.2
申请日:2023-06-12
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/50 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01F9/08 , D01F11/00 , D01D5/00 , D04H1/728 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种一维管状Mn3O4镁‑锂双盐电池正极材料及其制备方法,将MnCl2·4H2O溶于由无水乙醇和N‑N二甲基甲酰胺(DMF)组成的混合溶液中,搅拌获得A溶液;该步骤可以使锰盐充分且均匀溶解,为增稠剂的引入提供了条件;将PVP溶于上述A溶液中,搅拌获得溶液B;将矿物油加入溶液B,搅拌后得到前驱体溶液C,该步骤中造孔剂的引入为一维贯穿孔的实现创造了条件;通过注射器注射的方式,将前驱体溶液C喷射出来,进行高压静电纺丝,然后进行退火处理,待其自然冷却至室温后获得一维管状Mn3O4正极材料镁锂双盐电池正极材料样品。本发明有效缓解由于锂离子嵌入脱出带来的的体积膨胀问题。
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公开(公告)号:CN114044489A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111547147.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B3/08
Abstract: 本发明公开了一种Mg25Ni@Mg30Ce@AM50高效水解制氢材料及制备方法,选用工业残余AM50合金作为水解产氢原料,Mg25Ni与Mg30Ce作为表面催化剂,通过球磨合成Mg25Ni@Mg30Ce@AM50复合材料,其中Mg25Ni质量分数占0~15wt.%,Mg30Ce质量分数占0~15wt.%,AM50质量分数占70~100wt.%。本发明通过熔炼保护法制备Mg25Ni和Mg30Ce二元活性合金催化剂,通过球磨改性细化工业AM50合金颗粒尺寸,通过单独或同时引入活性合金进一步球磨表面激活工业废镁,实现废镁合金优异的初始水解动力学性能和较高的氢气产率。
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公开(公告)号:CN112981199A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110165622.X
申请日:2021-02-06
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种盐制多孔镁镍水解制氢合金及其制备方法,选取纯度≥99.8%的金属镁块和30%镁镍中间合金,按镁含量为90wt.%,镍含量为10wt.%配比,考虑到烧损,镁添加2~6wt.%的烧损。本发明提高了富镁材料的水解制氢产率,提升了材料的利用率,能够快速制取大量氢气。
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公开(公告)号:CN112909258A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110165619.8
申请日:2021-02-06
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 用于高性能镁锂双盐离子电池的柔性正负极材料及其制备方法,包括柔性正极材料和负极材料,所述柔性正极材料包含碳布,复合材料为xMoS2‑yCuS‑zEG,其中x取值范围为70%~90%,y的取值范围为5%~15%,z的取值范围为5%~15%,所述MoS2,CuS和EG通过一步水热法原位生长合成,同时碳布集流体在水热过程中加入,使得复合材料可以均匀紧密地负载在碳布上,所述负极材料为液相还原法制备的纳米Mg与PEDOT:PSS混合旋涂成膜,纳米Mg的含量为50%,纳米Mg与PEDOT:PSS形成的膜具备超高的导电性能,显著增强了镁锂双盐电池电极材料的导电性和结构稳定性。
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