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公开(公告)号:CN111039257A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911079509.9
申请日:2019-11-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢化物掺杂镍-铂核壳结构纳米催化剂储氢材料及其制备方法。该材料为MH-5x%Nim@Ptn,其中x=1~3,m:n=10:1~5,MH为金属氢化物;该储氢材料由镍-铂核壳结构纳米催化剂掺杂到金属氢化物中得到。本发明的MgH2-x%Nim@Ptn复合物储氢材料初始脱氢温度低至240℃度,能够在330℃脱氢截止。相比于未掺杂的MgH2,脱氢温度明显降低,并且改善了其吸氢动力学,在200℃、3MPa条件下能够快速吸氢3.6wt.%以上。
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公开(公告)号:CN112575270B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011311704.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种氢化重稀土高熵复合材料及其制备方法和应用。以各原子摩尔百分含量计,该氢化重稀土高熵复合材料的化学分子式为A20B18C18Co20Al24Hx,其中,A、B、C彼此不同,分别选自Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm中的一种,且x>0。其制备方法包括:根据高熵复合材料的化学分子式称取相应原料;将原料熔炼、冷却后得到母合金铸锭;将母合金铸锭熔融成合金熔液,吸铸成高熵非晶合金棒材;将该棒材破碎、球磨,得高熵非晶合金粉末;将该粉末等温吸氢处理,制得氢化重稀土高熵复合材料。本发明通过对高熵非晶合金进行等温吸氢处理,诱导非晶基体析出稀土氢化物,大幅度提高了合金磁熵变,同时明显降低了合金的磁滞损耗。该氢化重稀土高熵复合材料可用作磁制冷工质。
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公开(公告)号:CN112575270A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011311704.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种氢化重稀土高熵复合材料及其制备方法和应用。以各原子摩尔百分含量计,该氢化重稀土高熵复合材料的化学分子式为A20B18C18Co20Al24Hx,其中,A、B、C彼此不同,分别选自Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm中的一种,且x>0。其制备方法包括:根据高熵复合材料的化学分子式称取相应原料;将原料熔炼、冷却后得到母合金铸锭;将母合金铸锭熔融成合金熔液,吸铸成高熵非晶合金棒材;将该棒材破碎、球磨,得高熵非晶合金粉末;将该粉末等温吸氢处理,制得氢化重稀土高熵复合材料。本发明通过对高熵非晶合金进行等温吸氢处理,诱导非晶基体析出稀土氢化物,大幅度提高了合金磁熵变,同时明显降低了合金的磁滞损耗。该氢化重稀土高熵复合材料可用作磁制冷工质。
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公开(公告)号:CN111039257B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201911079509.9
申请日:2019-11-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢化物掺杂镍‑铂核壳结构纳米催化剂储氢材料及其制备方法。该材料为MH‑5x%Nim@Ptn,其中x=1~3,m:n=10:1~5,MH为金属氢化物;该储氢材料由镍‑铂核壳结构纳米催化剂掺杂到金属氢化物中得到。本发明的MgH2‑x%Nim@Ptn复合物储氢材料初始脱氢温度低至240℃度,能够在330℃脱氢截止。相比于未掺杂的MgH2,脱氢温度明显降低,并且改善了其吸氢动力学,在200℃、3MPa条件下能够快速吸氢3.6wt.%以上。
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