一种镍钼合金纤维烧结毡的制备方法

    公开(公告)号:CN112548098A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011407773.3

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 一种镍钼合金纤维烧结毡的制备方法,包括:将经过预处理得到的若干根镍钼合金纤维采用铺毡机压制成纤维毡毛胚;采用平整机处理得到平整的纤维毡胚;装入真空高温烧结炉中,抽真空,以2~30℃/min升温速率至600~1100℃后,保温10~180min;再以2~15℃/min升温速率至1100~1800℃后,保温10~120min;真空冷却至室温;采用压延机制备厚度为0.1~30mm的纤维烧结毡。本发明制备得到的合金纤维烧结毡不仅生产成本低廉,工艺制备流程简便,而且具有相对密度低、比表面积大、耐腐蚀优良及渗透性好等优势,无需基底和添加胶黏剂等其他辅助物质,可直接用作电极材料。

    一种带应力缓冲结构的金属氢化物储氢罐

    公开(公告)号:CN109780434A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811635315.8

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了属于储氢设备领域的一种带应力缓冲结构的金属氢化物储氢罐。由罐体、储氢合金、应力缓冲构件、隔板、多孔材料、过滤器、阀门组成;其中罐体由罐底、不锈钢无缝管和封头顺序焊接而成,上方封头的出口端内设有过滤器,封头的出口端外设有阀门,储氢合金置于罐体内,隔板将储氢合金分隔成多层;在隔板的下端面外设有不少于三个应力缓冲构件;在隔板的上端面外设有多孔材料。本发明在应力缓冲构件的作用下,可避免储氢合金在储氢罐内的过度聚集,有效提高储氢罐的使用安全性和寿命;在隔板上设置有多孔材料,可在保证氢气流通的情况下避免金属粉末在层间的流窜。

    一种全超导微波腔体滤波器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109638396A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811607777.9

    申请日:2018-12-27

    CPC classification number: H01P1/207 H01P11/00

    Abstract: 本发明公开了一种全超导微波腔体滤波器及其制备方法,所述滤波器结构为:常导金属腔体,施加于金属腔体内表面的过渡层,以及施加于过渡层上的超导涂层。该全超导微波腔体滤波器采用超导涂层材料,在微波腔体滤波器的整体内壁形成一层超导涂层,利用超导涂层在转变温度下的优良微波性能,使滤波器具有品质因素高、微波损耗低、阻带带边陡峭、带外抑制好等优点。

    一种超晶格稀土储氢材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116024459B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202211573848.4

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及储氢材料技术领域,具体涉及一种超晶格稀土储氢材料及其制备方法和应用,所述储氢材料的化学式为AaCebYcNixMnyBz,所述0.3≤b≤0.9,1.6≤c≤2.5,a+b+c=3,0.3≤y≤0.7,0≤z≤0.3,10.8≤x+y+z≤12.6,其中A为La、Pr、Nd、Gd、或Sm中选出的包含La的一种或多种,B为Al、Cu、Fe、Zn、Co、Si、Zr、Ti中的一种或多种;所述储氢材料中含有2H型和3R型的(A,Y,Ce)2(Ni,Mn,B)7相、以及2H型和3R型的(A,Y,Ce)5(Ni,Mn,B)19相,其中40wt.%≤(A,Y,Ce)2(Ni,Mn,B)7相含量≤70wt.%,20wt.%≤(A,Y,Ce)5(Ni,Mn,B)19相含量≤60wt.%。超晶格稀土‑钇‑镍系储氢材料氢气压力为4MPa时,储氢容量≥1.55wt.%,放氢平台压≥0.15MPa,斜率因子≤0.60,其放氢曲线为斜率较小的单一平台,满足了固态储氢装置的应用需求。

    一种多级静态氢气增压系统及增压方法和应用

    公开(公告)号:CN116989267A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310959696.X

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种多级静态氢气增压系统及增压方法和应用,所述系统包括至少两级静态氢气增压系统和自动控制系统,所述每级静态氢气增压系统均包括换热系统、至少两套并联的固态储氢装置、以及氢气缓存罐;所述自动控制系统分别与各级静态氢气增压系统连接。本系统可以对氢气逐级增压,保证增压的稳定性和安全性。而且,每级静态氢气增压系统均包括至少两套并联的固态储氢装置、以及氢气缓存罐,可以确保每级静态氢气增压系统充放氢的连续性。而且,本系统可以根据需要,增加或减少每级固态储氢系统中固态储氢装置的数量,进而调配加氢站的总储氢量,以确保满足加氢需求。

    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:CN113120861B

    公开(公告)日:2022-12-02

    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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