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公开(公告)号:CN115947304A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211671039.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种金属或金属氢化物和甲醇蒸汽重整耦合制氢的方法,包括以下步骤:将用于甲醇、水的混合蒸汽重整制氢的催化剂A与能够发生水解反应的金属或金属氢化物B进行复合,得到A‑B复合物;将A‑B复合物装入反应器内,加入甲醇、水的混合物,控制反应器内的温度和压力,将产生的氢气引出反应器,经过设定的反应时间后,停止加热所述反应器。耦合反应中甲醇蒸汽重整过程中产生的副产物CO2可以被金属或金属氢化物水解产生的氢氧化物吸收,促进甲醇重整和水汽转化反应的正向移动,具有更高的氢气纯度;此外,耦合反应中金属或金属氢化物水解放出的热量可以供给甲醇重整,不需要额外提供热量。
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公开(公告)号:CN112591708A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011423835.X
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京大学 , 中国船舶重工集团公司第七一二研究所
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明提供了一种硼氢化物制取氢气的方法,该方法采用硼氢化物和多羟基化合物为原料进行制备,首先将硼氢化物、多羟基化合物和溶剂进行混合,然后将该混合物加热进行反应,进行氢气的制备和收集。本发明所述的硼氢化物制取氢气的方法简单,操作方便,可在较低的温度下较完全地进行反应,由于制备过程中不采用催化剂,避免了金属粉末催化剂不易回收、反应装置复杂、价格昂贵和污染环境的缺点,同时使制备成本更低廉,制备过程更绿色环保,且该制备方法具有较高的反应速率和硼氢化物转化率,也为便捷式一次性供氢技术开拓了新思路。
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公开(公告)号:CN109097612A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811108756.2
申请日:2018-09-21
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种高压储氢合金及其制备方法,所述储氢合金具有以下通式所示组成:TiaCrbFeyMncAx,其中,A为Al、Ni或稀土金属中的一种或多种,a的范围为:1.00≤a≤1.05;b的范围为:0.90≤b≤1.10;c的范围为:0.20≤c≤0.40;x的范围为:0≤x≤0.1,且y的取值满足以下条件:0.65≤x+y≤0.75。本发明所公开的储氢合金,容易活化,具有较高的储氢容量和吸放氢坪台压,适合最高使用压力为45~90MPa的不同加氢站贮氢使用。
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公开(公告)号:CN106044777A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610382034.0
申请日:2016-06-01
Applicant: 北京大学
IPC: C01B33/023 , B82Y30/00
CPC classification number: C01B33/023 , B82Y30/00 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/16
Abstract: 本发明公开了一种由二氧化硅制备纳米硅的新方法,该方法基于镁热还原SiO2是放热的自发反应的原理,通过在室温下低转速球磨引发反应,并利用反应放热,维持反应自发进行,10min即可基本完成。原料简单易得,操作步骤非常简单,具有简单快捷,产率高,成本低、反应产物纯度高、易于放大等优势,制备出的纳米硅颗粒尺寸小,分布均匀,具有多孔结构,可利用在锂离子电池负极材料,传感器,光学器件等各个方面,极具工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN103537322B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310452053.2
申请日:2013-09-27
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种大批量合成氧气还原反应电催化剂的方法,利用球磨法大量合成过渡金属与含氮配体配位的结构,经过很短时间的干磨且不需要去掉未反应的原料,直接进行焙烧即可得到活性较高的催化剂,简单且无需后处理。本发明制备电催化剂的方法简单快捷,可大幅度提高制备电化学催化剂的时间和效率,以及大幅度的降低燃料电池的成本,将对燃料电池、金属空气电池等能量储存器件的应用起到积极的效果。
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公开(公告)号:CN103011074B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201110284714.6
申请日:2011-09-22
Applicant: 北京大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种氨硼烷与金属催化剂的复合储氢材料的制备方法,通过磁控溅射将起催化作用的金属原子均匀沉积到介孔材料基底上得到催化剂粉末,再将催化剂粉末与氨硼烷在无水有机溶剂中混合均匀,挥发掉溶剂得到所述复合储氢材料。该复合储氢材料中的催化剂对氨硼烷的热分解放氢反应具有良好的催化作用,不仅可以降低氨硼烷的放氢温度,还可有效抑制杂质气体的放出,改善放氢动力学等。本发明方法设备简单,合成速度快,成本低,产品分散性好,金属种类选择性多,催化性能显著,比较容易实现工业化批量生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103409650B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310317555.4
申请日:2013-07-25
Applicant: 北京大学
IPC: C22B59/00
Abstract: 本发明公开了一种利用氢等离子体电弧熔炼技术制备高纯稀土钆的新方法。具体步骤如下:首先高纯氩气作为等离子体源,在等离子体电弧熔炼炉中把金属样品熔炼成规则形状,去除表面粘附杂质;其次置换氩气氛围,向腔室中通入适量氢气,氩气和氢气同时作为等离子体源产生电弧,多次翻转熔炼,利用高温下氢原子极强的还原性可以有效去除单质钆中的氧元素;最后再次置换为氩气氛围,最终获得高纯度无氧钆。本发明工艺简单,制备速度快,除杂效果明显,可以广泛用于制备高纯或超高纯稀土功能材料,具有极其重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN100572265C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200810113001.1
申请日:2008-05-27
Applicant: 北京大学
IPC: C01B21/092
Abstract: 本发明公开了一种可用作储氢材料的氨基镁纳米颗粒产品及其制备方法。采用电弧加热的方法制备纳米级氮化镁,再氨化即得到粒径为50~200nm的Mg(NH2)2颗粒产品。本发明的纳米级Mg(NH2)2颗粒纯度高,在用作储氢材料时具有十分优良的吸放氢动力学性质,因此在储氢技术领域中具有极其重要的应用价值和广泛的应用前景。
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