-
公开(公告)号:CN105197891B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510654627.3
申请日:2015-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 一种从AlH3/MgCl2纳米复合物中提取α‑AlH3粉末的方法,它涉及一种制备α‑AlH3粉末的方法。本发明的目的是要解决现有制备α‑AlH3粉末的方法存在成本高,反应产率低,对设备要求高,危险性大,污染环境的问题。方法:一、制备固相的金属盐和液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;二、制备液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;三、制备灰白色粉体;四、将灰白色粉体加入到盐酸溶液中,再使用蒸馏水和无水乙醇进行清洗,再进行干燥,得到α‑AlH3粉末。本发明制备的α‑AlH3粉末的颗粒大小可达20μm~30μm左右,且经过盐酸溶液洗涤后的α‑AlH3粉末分解温度可达184℃左右,稳定性好。本发明适用于制备α‑AlH3粉末。
-
公开(公告)号:CN103922284B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410100374.0
申请日:2014-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 一种AlH3/MgCl2纳米复合物粉末的制备方法,它涉及一种含有AlH3相先驱体材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的含有AlH3相的先驱体材料存在工艺复杂,脱氢量低,AlH3的晶粒尺寸大,反应条件苛刻和成本高的缺点。步骤:一、制备纳米晶MgH2粉末;二、球磨、反应。优点:一、制备的AlH3/MgCl2纳米复合物粉末中AlH3的晶粒尺寸为5.5~6.5nm,具有热活性高,易脱氢的优点,在真空脱氢试验表明AlH3/MgCl2复合物粉末的脱氢量可达8.5wt%~9wt%;二、本发明具有工艺简单,成本低,反应条件容易达到和危险性低的优点。本发明适用于工业化制备AlH3的先驱体材料。
-
公开(公告)号:CN103922284A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410100374.0
申请日:2014-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 一种AlH3/MgCl2纳米复合物粉末的制备方法,它涉及一种含有AlH3相先驱体材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的含有AlH3相的先驱体材料存在工艺复杂,脱氢量低,AlH3的晶粒尺寸大,反应条件苛刻和成本高的缺点。步骤:一、制备纳米晶MgH2粉末;二、球磨、反应。优点:一、制备的AlH3/MgCl2纳米复合物粉末中AlH3的晶粒尺寸为5.5~6.5nm,具有热活性高,易脱氢的优点,在真空脱氢试验表明AlH3/MgCl2复合物粉末的脱氢量可达8.5wt%~9wt%;二、本发明具有工艺简单,成本低,反应条件容易达到和危险性低的优点。本发明适用于工业化制备AlH3的先驱体材料。
-
公开(公告)号:CN105197891A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510654627.3
申请日:2015-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 一种从纳米AlH3/金属氯化物中提取α-AlH3粉末的方法,它涉及一种制备α-AlH3粉末的方法。本发明的目的是要解决现有制备α-AlH3粉末的方法存在成本高,反应产率低,对设备要求高,危险性大,污染环境的问题。方法:一、制备固相的金属盐和液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;二、制备液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;三、制备灰白色粉体;四、将灰白色粉体加入到盐酸溶液中,再使用蒸馏水和无水乙醇进行清洗,再进行干燥,得到α-AlH3粉末。本发明制备的α-AlH3粉末的颗粒大小可达20μm~30μm左右,且经过盐酸溶液洗涤后的α-AlH3粉末分解温度可达184℃左右,稳定性好。本发明适用于制备α-AlH3粉末。
-
-
-