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公开(公告)号:CN115367701A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211201195.7
申请日:2022-09-29
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。
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公开(公告)号:CN114277296A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111591840.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种超轻高塑性镁合金,其化学元素组成质量分数包括:Li:8.0‑9.0%、Zn:0.8‑1.0%、Gd:1.4‑1.6%、Mn:1.3‑1.5%,其余为镁和不可避免杂质,所述杂质总含量小于等于0.3%;本发明还公开了该超轻高塑性镁合金的制备方法。本发明所提供的超轻高塑性镁合金,通过调节Li元素含量和加入Gd、Zn、Mn,在合金中引入高塑性的β‑Li相,并提升α‑Mg的塑性,获得了室温下具有超轻高塑性的镁合金;该超轻高塑性镁合金的密度为1.50‑1.60g/cm3,抗拉强度为150‑170MPa,屈服强度为120‑140MPa,延伸率为40%‑60%,应用范围大大扩展,能够满足当前航空航天、导弹军工、轨道交通等领域对轻质结构材料的特殊需求。
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公开(公告)号:CN102707191A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210121584.9
申请日:2012-04-24
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 重庆大学
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 一种大型变电站地网腐蚀诊断装置,其特征是:包括分布式采集盒、信号采集装置、移动计算PC和3G无线通信终端;所述的分布式采集盒由盒体、保护罩、接线柱和测量引线组成,保护罩可拆地盖在盒体上,多个接线柱相互绝缘地竖立并穿过盒体的底板,测量引线为两芯软导线,其一端与接线柱下端电连接、另一端与所述的地网的网格节点的引上线焊接。本发明可广泛用于已经投入运行的变电站的地网进行腐蚀故障检测,特别适用于占地面积较大,安全要求较高的大型变电站。此外,本发明还可应用于钢铁、化工和电厂等其它有地网的系统,需求量极大,应用前景极为广阔。
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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。
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公开(公告)号:CN119650890A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411767956.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于柚子内果皮的氮掺杂碳点,以柚子内果皮和2‑甲基咪唑为原料,经水热反应、过滤,透析和冷冻干燥得到氮掺杂碳点NPP‑CPDs,尺寸为10‑20nm,具有荧光发射峰;碳点表面负载咪唑基、羧基和羟基,氮位点能够与Zn2+稳定配位。其制备方法包括以下步骤:1,柚子内果皮PP的预处理;2,R‑NPP‑CPDs的制备;3,R‑NPP‑CPDs的提纯。一种NPP‑CPDs的锌离子电池电解液添加剂,NPP‑CPDs的浓度为100‑800mg L‑1,通过配位作用与锌负极表面的Zn2+形成稳定的Zn‑N键;锌‑锌对称电池循环性能为1400‑1600h。
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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。
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公开(公告)号:CN118497574A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410572111.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 重庆大学 , 重庆国创轻合金研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含Ca超轻镁锂合金板材及其制备方法,属于金属材料技术领域。包括以下步骤:(1)按照合金成分的质量百分比选取纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯钙粒或镁钙中间合金作为原料;(2)在氩气气氛中,对步骤(1)获取的原料加热熔融,制备合金熔体;(3)将步骤(2)得到的合金熔体浇铸成型,获得合金铸锭;(4)对步骤(3)得到的合金铸锭进行加热后,挤压成型,获得镁锂合金的挤压板材;(5)将步骤(4)得到的挤压板材进行多道次轧制变形处理,得到板状的镁锂合金材料。本发明通过引入第二相颗粒,再结合挤压处理和轧制工艺,制备所得的超轻镁锂合金板材,其屈服强度达到210‑270MPa,抗拉强度为230‑300MPa;延伸率为10‑27%;密度为1.510‑1.540g/cm3。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN114906801A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210579151.1
申请日:2022-05-26
Abstract: 本发明提供了一种MgH2@Fe‑ZIF储氢材料,以FeSO4.7H2O和2‑甲基咪唑为原料,在室温条件下通过溶剂法制备具有为完整的微球形态的Fe‑ZIF,再将制备好的Fe‑ZIF掺入到MgH2中进行球磨即可得到微球堆积形成不规则结构的MgH2@Fe‑ZIF储氢材料。其制备方法包括以下步骤:1、室温非晶态Fe‑ZIF的制备;2、MgH2@Fe‑ZIF储氢材料的制备。作为储氢材料的应用,在573K温度下,放氢量为6.0wt.%;吸氢量为6.0wt.%,吸放氢效率能够达到100%;在473K温度下,吸氢量为5.0wt.%。本发明具有以下优点:1、常温非晶态Fe‑ZIF的合成方法;2、改进球磨工艺,极大减少球磨时间;3、吸放氢效率高。
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