一种纳米氢氧化镍掺杂的复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107140601A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710367564.2

    申请日:2017-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氢氧化镍掺杂的复合储氢材料,由LiBH4、LiNH2和纳米氢氧化镍混合机械球磨制得。其中,纳米氢氧化镍由NiCl2•6H2O与NaOH与乙二胺通过水热法合成制得。复合储氢材料的制备方法包括:步骤1.纳米氢氧化镍制备和步骤2.纳米氢氧化镍掺杂的复合储氢材料的制备。本发明的储氢材料在纳米氢氧化镍的催化作用下,经升温脱氢实验检测,其初始脱氢温度为75℃,比原储氢材料降低了120℃;在250℃放氢结束,放氢量达到10.4%。经等温脱氢实验检测,在90℃实验时,本发明的储氢材料15min能放出3.2wt%氢气;在150℃时,本发明的储氢材料在15min能放出8.5wt%氢气。因此,本发明的复合储氢材料具有优异的储放氢性能,制得的纳米氢氧化镍催化改善复合储氢材料的放氢性能,使得其在较低温度下表现出了良好的放氢性能。

    一种新型钴配合物晶体材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108864436B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810523110.4

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种钴配合物晶体材料,由六水合硝酸钴,2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪和1,10‑邻菲罗啉通过溶剂热法反应后经过滤,干燥制得。其表面积5.2 m2 g‑1,孔径主要分布在2.7~10nm。其制备方法包括以下步骤:1)反应液的配制;2)钴配合物晶体材料的制备。作为催化LiBH4‑2LiNH2体系应用,在205℃的条件下,LiBH4‑2LiNH2体系释放出9.0~10.1wt%氢气,占总放氢量(10.4%wt)的90~98%。本发明制备材料新颖,具有优良的催化性能,在制备新能源领域具有广阔的应用前景。

    一种Al-InCl3-(Ni-Bi-B)铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107352507B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710537216.5

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑InCl3‑(Ni‑Bi‑B)铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由为InCl3和Ni‑Bi‑B合金;其中,Ni‑Bi‑B合金是由NiCl2.6H2O和BiCl3溶解于溶剂后,加入NaBH4,通过化学还原法制得。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)Ni‑Bi‑B合金的制备与干燥;2)按比例分别称取铝粉、InCl3和Ni‑Bi‑B加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;3)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有以下优点:1、在中性溶液和室温的条件下,产氢量能达到1196.8mL/g,产氢率达到100%;2、成本低廉,工艺简单,是一种高效的制氢方法,且便于携带,能够随时制氢供氢,未来的发展及应用前景广阔。

    一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106477521B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610864533.3

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法,该储氢材料由LiBH4和(NH4)xMF6球磨而成,所述 (NH4)xMF6中的M 为 Al/Si/P/V。制备时,按物质的摩尔比为2 ‑ 11∶1,分别称取LiBH4和(NH4)xMF6混合,作为样品待用;将样品与磨球一起放入球磨罐中密封,磨球和样品的重量比为100 ‑ 200∶1,磨球为直径10 mm的钢球;将球磨罐放入球磨机中进行球磨,球磨时间为1 ‑ 6小时,球磨转速为100 ‑ 300 rpm;将球磨所得产物取出,即可获得基于LiBH4的储氢材料。本发明储氢材料不仅保持了LiBH4的高容量储氢性能,同时明显降低了其放氢温度;所使用的原料成本低廉,易于获得。因此,本发明在基于LiBH4的储氢材料的应用中具有价值。

    一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料的制备及其在储氢材料中的应用

    公开(公告)号:CN107934913B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201711123813.X

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料,该材料由LiBH4、LiNH2、MgH2和过渡金属氟化物混合机械球磨制得。其放氢的初始放氢温度为90℃~100℃,第二步放氢温度在150℃左右,主要放氢在180℃~200℃区间内完成,当加热到200℃时该复合储氢材料放出6.5 wt%~7.0 wt%氢气。其制备方法包括:1)原料的称取;2)球磨法制备复合储氢材料。本发明具有以下优点:1、具有较低的放氢温度和大量放氢温度;2、放氢量大;3、放氢过程大幅减少作为速控步骤的第二步放氢的过程的诱导期,降低第二步放氢的放氢温度,协调两步放氢过程,且放氢反应速率较快,具有好的脱氢动力学性能;4、原料成本低廉,合成方法、工艺简单。在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料的制备及其在储氢材料中的应用

    公开(公告)号:CN107934913A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711123813.X

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料,该材料由LiBH4、LiNH2、MgH2和过渡金属氟化物混合机械球磨制得。其放氢的初始放氢温度为90℃~100℃,第二步放氢温度在150℃左右,主要放氢在180℃~200℃区间内完成,当加热到200℃时该复合储氢材料放出6.5 wt%~7.0 wt%氢气。其制备方法包括:1)原料的称取;2)球磨法制备复合储氢材料。本发明具有以下优点:1、具有较低的放氢温度和大量放氢温度;2、放氢量大;3、放氢过程大幅减少作为速控步骤的第二步放氢的过程的诱导期,降低第二步放氢的放氢温度,协调两步放氢过程,且放氢反应速率较快,具有好的脱氢动力学性能;4、原料成本低廉,合成方法、工艺简单。在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106477521A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610864533.3

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: Y02E60/327 C01B3/0078 C01P2002/72 C01P2004/80

    Abstract: 本发明公开了一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法,该储氢材料由LiBH4和(NH4)xMF6球磨而成,所述(NH4)xMF6中的M为Al/Si/P/V。制备时,按物质的摩尔比为2-11∶1,分别称取LiBH4和(NH4)xMF6混合,作为样品待用;将样品与磨球一起放入球磨罐中密封,磨球和样品的重量比为100-200∶1,磨球为直径10mm的钢球;将球磨罐放入球磨机中进行球磨,球磨时间为1-6小时,球磨转速为100-300 rpm;将球磨所得产物取出,即可获得基于LiBH4的储氢材料。本发明储氢材料不仅保持了LiBH4的高容量储氢性能,同时明显降低了其放氢温度;所使用的原料成本低廉,易于获得。因此,本发明在基于LiBH4的储氢材料的应用中具有价值。

    一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107777661B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711161209.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑LiCl‑Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由LiCl和Bi2O3混合而成;铝粉的质量百分比为50‑95%,添加物质量百分比为5‑50%。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)按比例分别称取铝粉、LiCl和Bi2O3加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;2)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;3)最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有产氢性能好,成本低廉,工艺简单,并且在便携式移动氢源、燃料电池供氢的等领域具有广阔的应用前景。

    一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107777661A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711161209.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由LiCl和Bi2O3混合而成;铝粉的质量百分比为50-95%,添加物质量百分比为5-50%。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)按比例分别称取铝粉、LiCl和Bi2O3加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;2)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;3)最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有产氢性能好,成本低廉,工艺简单,并且在便携式移动氢源、燃料电池供氢的等领域具有广阔的应用前景。

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