-
公开(公告)号:CN115744814A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211190067.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明提供了一种γ‑MoC/VN限域催化的MgH2纳米复合储氢材料及其制备方法。所述纳米复合储氢材料以γ‑MoC/VN为基体,所述MgH2纳米颗粒限域负载在γ‑MoC/VN的介孔中;其中,以质量百分比计,所述纳米复合储氢材料包括50~70wt.%γ‑MoC/VN和30~50wt.%氢化镁。本发明首次发现γ‑MoC/VN可作为新型的纳米限域储氢材料,利用γ‑MoC/VN得到的储氢材料不仅具有优异的吸放氢动力学性能,而且具有良好的循环稳定性和储氢容量。
-
公开(公告)号:CN119694445A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411790890.0
申请日:2024-12-06
Applicant: 重庆大学 , 重庆新型储能材料与装备研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于晶格畸变和熵值的高熵合金筛选方法,包括以下步骤:首先通过同时对高熵合金的晶格畸变程度和熵值进行计算,然后根据筛选要求确定符合要求的高熵合金的成分;通过Hume‑Rothery合金固溶理论进行晶格畸变程度计算;晶格畸变程度的范围必须≥8.7%,上下限差值必须≥2.0%;基于统计力学中混合熵的概念的统计定义进行熵值计算;熵值必须≥1.5R。所得TiFeMnCoVZr高熵合金,仅包含Laves相,作为氢化镁储氢材料的应用时,最大吸氢量能达到4.7wt.%,最大放氢量为4.6wt.%,放氢活化能为68.9kJ/mol。
-
公开(公告)号:CN116121609B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202211561098.9
申请日:2022-12-07
Applicant: 重庆镁储新材料科技有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具高容量和高吸放氢速率的镁基复合储氢材料,镁基复合储氢材料由Mg‑Ni‑Y‑Nd合金原位吸氢分解形成,包含Mg、Mg2Ni和YHx和NdHx相;Mg‑Ni‑Y‑Nd合金成分位于Mg‑Ni‑Y‑Nd四元相图的富镁角,合金成分原子百分比为:Mg含量为90‑95at.%,Ni含量为3‑6at.%,Y含量为1‑2at.%,Nd含量为1‑2at.%,且Y与Nd的总含量不超过3at.%;Mg‑Ni‑Y‑Nd合金包含Mg、Mg2Ni和长周期堆垛有序的LPSO相。其中,LPSO相体积分数为40‑60vol.%,且构型包括14H和18R型;原位吸氢分解形成晶粒尺寸为5‑20nm的YHx和NdHx相,且长程范围内均匀弥散分布于Mg颗粒内部及表面;Mg晶粒尺寸为30‑50nm;Mg2Ni相为针状相,以Mg和Mg2Ni共晶组织形式存在;Mg2Ni相的体积分数为6‑15vol.%,Mg相的体积分数为35‑65vol.%。具有高可逆储氢容量、低稀土元素用量的优点。
-
公开(公告)号:CN115744814B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211190067.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明提供了一种γ‑MoC/VN限域催化的MgH2纳米复合储氢材料及其制备方法。所述纳米复合储氢材料以γ‑MoC/VN为基体,所述MgH2纳米颗粒限域负载在γ‑MoC/VN的介孔中;其中,以质量百分比计,所述纳米复合储氢材料包括50~70wt.%γ‑MoC/VN和30~50wt.%氢化镁。本发明首次发现γ‑MoC/VN可作为新型的纳米限域储氢材料,利用γ‑MoC/VN得到的储氢材料不仅具有优异的吸放氢动力学性能,而且具有良好的循环稳定性和储氢容量。
-
公开(公告)号:CN116726970A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310698813.1
申请日:2023-06-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及硫氮掺杂MXene储氢材料催化剂、含该催化剂的储氢材料及制备方法,属于储氢技术领域。该储氢材料催化剂为硫氮掺杂Nb2CTx,将该储氢催化剂与氢化镁球磨制得复合储氢材料。该催化剂对氢化镁的吸放氢过程具有优异的催化效果,以该催化剂与氢化镁制备的复合储氢材料在放氢动力学测试时可实现275℃、5分钟内放氢5.32wt.%,在吸氢动力学测试时可实现150℃、2分钟内吸氢5.08wt.%。此外,该复合储氢材料的起始放氢温度相比于纯氢化镁下降了105.48℃。该催化剂制备方法简单,且原料易得,适合扩大化生产。
-
-
-
-