一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114275735B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111626296.4

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体及其制备方法,该材料的化学式为Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x,其中x=0.01~0.25。本发明成功制备了一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体,制备的Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x高熵合金粉体能够加入的Mg含量最高可达25%,与传统高熵合金相比较,加入大量的轻质元素Mg,这大大降低了合金的密度;同时制备的Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x高熵合金粉体具有室温可逆储氢以及循环稳定性高的特点,与其他含Mg高熵合金比较,具备在室温下就可以进行可逆吸放氢的突出效果;本发明制备方法简单、易控,生产设备投资少,生产过程无污染,易于工业化大规模生产。

    一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111834136B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202010684502.6

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M,其内核为三维材料MAX相,外壳为表面包覆的金属纳米颗粒;采用本发明通过在MAX相表面敏化生成MXene材料,活化后用化学镀法在其表面包覆金属纳米颗粒制备表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M复合电触头增强相材料;增强相材料与低压电触头Ag基复合后,有效解决了Ag‑MAX间存在的界面反应与扩散问题,且化学镀法工艺方便,技术成本低廉,可实用性强;使用表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M作为低压电触头电接触材料增强相时,增强相含量占复合材料比例最高可达50wt%,节银效果明显且可以大幅提高复合材料基本性能。

    一种新型多层金属氢氧化物电催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114808014A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210488353.5

    申请日:2022-05-06

    Abstract: 本发明涉及电催化技术领域,具体涉及一种新型多层金属氢氧化物电催化剂、制备方法及其应用,采用简单节能的阴极电化学沉积法在泡沫镍上沉积一层氢氧化钴,再沉积一层氢氧化铁,接着沉积一层氢氧化钴,使稳定性好的氢氧化钴包覆在高活性的氢氧化铁上,依次交替沉积,经洗涤自然晾干后,可得到多层的金属氢氧化物电催化剂,这种新型多层金属氢氧化物电催化剂,相对于传统体相金属氢氧化物,具有优异的水分解析氧反应电催化活性和稳定性,具有大规模工业化应用的潜力。

    一种镁-钴氢化物的合成方法

    公开(公告)号:CN112479161B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202011384243.1

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种镁‑钴氢化物的合成方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先,采用真空感应熔炼法将金属钇块和钴片熔炼成Co2Y合金,并将合金粉碎成粒度小于75μm的粉末;然后,将摩尔比为1∶4的Mg+Co2Y混合粉末置于行星式球磨机中进行球磨处理;最后,在4MPa氢压和300~400℃温度下对球磨产物进行氢化处理,即可获得所述的镁‑钴氢化物Mg2CoH5。本发明所提供的镁‑钴氢化物的合成方法,效率高,工艺简单,安全可靠;初始原料来源广,价格低廉。

    一种锂离子电池正极材料前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114604899A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210386522.4

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料前驱体及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该前驱体的物相组成为(Mn,Ni)3O4,其中,Mn和Ni的原子比为2~9:1。制备时,先按配比称取纯度不低于99.5%的金属锰片和镍片,并采用真空感应熔炼法熔炼成锰镍固溶体合金;再将锰镍合金机械粉碎成粒度小于200目的粉末;最后,将合金粉末在850~900℃的空气气氛下进行5~10h氧化处理。与现有技术相比,本发明的技术效果在于:所提供的前驱体,以金属锰和镍为原料,来源广,价格低廉,以其制备的锰酸锂正极材料具有好的电化学性能;同时本发明所提供的制备方法,工艺简单,安全可靠,适合于规模化生产。

    一种硼氢化锂/癸硼烷固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN112467197B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202011326719.6

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明涉及固态电解质技术领域,具体涉及一种硼氢化锂/癸硼烷固态电解质及其制备方法。所述为硼氢化锂/癸硼烷固态电解质Li2B12H12或Li2B12H12和Li2B10H10混合物或Li2B12H12、Li2B10H10和LiBH4混合物。制备方法为以硼氢化锂和癸硼烷为原料,通过充氢球磨、一步热处理法两步反应制备硼氢化锂/癸硼烷固态电解质。本发明硼氢化锂/癸硼烷固态电解质制备方法简单,环保,易规模制备,是一种具有推广价值的、可实现批量生产的LiBH4基超离子导体固态电解质的制备方法。通过该制备方法制备出的聚阴离子固态电解质离子传输特性优异,具有优异的电化学性能。

    一种提升TiO2电极材料钠离子存储性能的方法

    公开(公告)号:CN113707866A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111003202.8

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种硫化二氧化钛(S‑TiO2)电极材料,所述S‑TiO2电极材料为核壳结构,内核为TiO2晶体核,壳层为S原子嵌入形成的非晶层,所述壳层结构具有各向同性。其制备方法为:以硫粉和TiO2粉末为原料,将硫粉加热升华为气态硫,用高温氩气气流将气态硫吹至TiO2表面硫化反应2h。该S‑TiO2电极材料具有较窄的带隙和优异的离子传输特性,可作为负极材料制备成钠离子电池,提升TiO2电极材料的钠离子存储能力,得到循环稳定性、阻抗和比容量等方面优异的钠离子电池。

    一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111834136A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010684502.6

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M,其内核为三维材料MAX相,外壳为表面包覆的金属纳米颗粒;采用本发明通过在MAX相表面敏化生成MXene材料,活化后用化学镀法在其表面包覆金属纳米颗粒制备表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M复合电触头增强相材料;增强相材料与低压电触头Ag基复合后,有效解决了Ag-MAX间存在的界面反应与扩散问题,且化学镀法工艺方便,技术成本低廉,可实用性强;使用表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M作为低压电触头电接触材料增强相时,增强相含量占复合材料比例最高可达50wt%,节银效果明显且可以大幅提高复合材料基本性能。

    一种镁铝复合阻燃剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109516481B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910047894.2

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种镁铝复合阻燃剂的制备方法,属于阻燃材料技术领域。该制备方法包括下述步骤:采用真空感应熔炼法将摩尔比为(5~7):4的金属镁和铝熔炼成合金,并将合金机械粉碎成粒度小于300目的粉末;然后,将合金粉末进行氢化处理;接着,将氢化产物倒入去离子水中水解2h,再用去离子水洗涤;最后,将水解产物倒入氢氧化钠水溶液中反应2h,再用去离子水洗涤后干燥,即可获得所述的镁铝复合阻燃剂。本发明原料来源广、价格低廉,工艺简单,环境友好,制得的复合阻燃剂由类水滑石Mg6Al2(OH)18·4.5H2O和Mg(OH)2两相组成,可提供比单一氢氧化铝或氢氧化镁更为优越的阻燃效果。

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