一种低温启动的制氢装置和制氢方法

    公开(公告)号:CN117585639A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311555753.4

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明提出了一种低温启动的制氢装置和制氢方法,属于制氢技术领域。该装置包括储料罐、水箱、低温启动箱、水泵等。本发明在低温启动箱中,利用启动剂与固态水反应,产生热量和氢气,产热用于融化水箱中的部分固态水,氢气用于吹扫各管路和燃料电池系统等。当水箱中部分固态水融化为液态时,启动水泵将液态水注入储料罐,制氢材料与水反应,产生热量和氢气,再次进行过滤和热量交换,最后净化后的氢气通入燃料电池发电。本发明充分利用制氢过程产生的热量融化固态水,从而降低制氢装置对储备能源的需求;具有结构紧凑、操作方便、响应迅速,反应可控性好、易于拆卸、安全性高、能耗低等优点,能广泛用于各种低温环境下燃料电池电源领域。

    CAU-1金属有机框架材料作为硝酸酯类化合物安定剂的应用

    公开(公告)号:CN115322059B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202110504864.7

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了CAU‑1金属有机框架材料作为硝酸酯类化合物安定剂的应用。该应用是其作为硝酸酯类化合物安定剂。硝酸酯类含能材料广泛应用在各类推进剂中,其能够自发分解产生的二氧化氮,二氧化氮进一步促进硝酸酯分解。CAU‑1系列金属有机框架材料能够有效去除二氧化氮,从而实现对硝酸酯类含能材料的稳定化作用。苯胺或脲类化合物及其衍生物是传统的硝酸酯安定剂,这类安定剂自身具有毒性或其反应产物具有毒性,给操作人员和环境带来安全问题。本发明中,CAU‑1系列金属有机框架材料属于低毒非胺类化合物,更加安全、环保,具有广泛的应用前景。

    一种Al-NaBiO3水解制氢用复合材料及其制备

    公开(公告)号:CN103420336B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210160229.2

    申请日:2012-05-22

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明为一系列高效水解制氢用铝基复合材料的制备。这种复合材料是在基体铝中添加少量化合物铋酸钠得到性能优越的水解制氢材料;在Al-NaBiO3复合材料的基础上,添加少量NaCl或KCl,提高复合材料在常温下空气中的抗氧化性能。制备方法如下:按比例分别称取所需的各种原料粉末加入钢制球磨罐中,在QM-3SP2行星式球磨机上高速球磨,球磨罐中充入氩气保护,得到成分均匀的高活性制氢材料。本发明制备工艺简单,原料成本低廉,具有很高的能量密度和放氢速率,在空气中的抗氧化性能良好,适用于车载实时供氢等方面的应用。

    一种高单位产氢量的铝基复合制氢材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103879959A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210563325.1

    申请日:2012-12-21

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明涉及一种高单位产氢量的铝基复合制氢材料及其制备方法,属于能源技术领域。本发明提供一种新型的单位产氢量高的铝基复合材料,此材料通过机械球磨法制备。在制备过程中选用Al和LiBH4作为原料,通过对组分含量与球磨条件进行优化提高产品与水反应的活性。本发明所制得的铝基复合制氢材料在常温下即可与水迅速反应释放出氢气,且材料的最佳产氢量高达2020mL(H2,298K)/g(铝基复合材料)。该铝基复合制氢材料解决了在所能携带材料质量不多时又对氢气有大量需求的情况,并且制氢方法简单、快速,产品易于携带,可为燃料电池、移动器件等器械提供氢气。

    具有良好二氧化碳吸附分离性能的含氮炭材料及其应用

    公开(公告)号:CN103877932A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210562808.X

    申请日:2012-12-21

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 本发明涉及一种含氮炭材料的制备方法及其二氧化碳吸附分离性能,具体说的是通过在活性炭表明聚合一种含氮化合物,经煅烧制备不同含氮量的多孔炭材料,并具有良好的二氧化碳吸附分离性能。制备步骤如下:将活性炭和吡咯超声分散在去离子水中,再将上述混合溶液在温度为20~80℃条件下,用过硫酸铵做催化剂反应4~10小时,然后抽滤、洗涤、干燥,在气体保护下于400~800℃条件下煅烧1-5小时得到含氮炭材料。本发明制备工艺简单,成本较低,可以有效的在活性炭中掺杂氮元素,制得的材料具有良好二氧化碳吸附分离性能。

    混合配体金属有机骨架化合物材料的制备及其传感应用

    公开(公告)号:CN102952163A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110249067.5

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明涉及混合配体金属有机骨架材料的制备方法及其有机溶剂传感性能。以一缩二乙醇酸(H2oda)、联吡啶为配体,采用直接溶剂热合成法制备了新型的过渡金属-oda-联吡啶混合配体金属有机骨架化合物[Co2(oda)2(4,4’-bipy)]DMF(材料1)和[Cu(oda)(2,2’-bipy)]2(材料2)。制备步骤如下:将过渡金属无机盐、一缩二乙醇酸、联吡啶配体溶解于水或有机溶剂中,将上述混合溶液于70~220℃晶化反应5~120小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤和干燥,制得金属有机骨架化合物。本发明制备工艺简单,能够在温和条件下得到一类新型的金属有机骨架化合物。应用石英晶体微天平(QCM)评价了系列材料对于一系列溶剂分子及气体的传感性能,发现[Co2(oda)2(4,4’-bipy)]DMF对水、二氧化碳、氧气具有良好的传感性能;而[Cu(oda)(2,2’-bipy)]2则对水、甲醇、乙醇、吡啶、甲苯具有良好的传感性能。两种材料对溶剂及气体的选择性不同应归因于二者晶体结构的不同。

    一种中微孔金属有机化合物及其制备

    公开(公告)号:CN101337192B

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200710011957.6

    申请日:2007-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种中微孔金属有机化合物及其制备方法,主要提供了一种具有多级孔分布的金属有机化合物及其制备方法。制备步骤如下:将金属无机盐、有机羧酸配体溶解于水或有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为100~220℃条件下,晶化反应10~100小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得中微孔金属有机化合物。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一类中微孔金属有机化合物。制得的具有多级孔分布材料在吸附、分离、催化等方面有着广泛的应用前景。

    一种可控制氢的装置和制氢方法

    公开(公告)号:CN117563510A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311555913.5

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种可控制氢的装置和制氢方法,属于制氢技术领域。该装置包括反应器、储料仓、反应室、缓冲室等。本发明通过反应水液位调整,实现制氢材料与反应水的有效接触和分离,从而实现制氢过程的控制。制氢材料装在储料仓内,储料仓固定在反应器内部。反应水由进水口注入,固液混合物从排料阀排出。本发明具有结构紧凑、操作方便、响应迅速,反应可控性好、易于拆卸、安全性高、能耗低等优点,能够广泛用于各类燃料电池电源等领域。

    MIL-53铝基金属有机框架材料作为安定剂的应用

    公开(公告)号:CN115322060B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110505567.4

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了MIL‑53铝基金属有机框架材料作为安定剂的新用途。该用途是其作为低毒非胺类安定剂用于提高硝酸酯类含能材料安定性的应用。MIL‑53系列铝基金属有机框架材料能够显著消除硝酸酯类含能材料自分解产生的二氧化氮,从而提高硝酸酯类含能材料的安定性。传统的硝酸酯安定剂是苯胺或脲类化合物及其衍生物,这类安定剂自身具有毒性或其反应产物具有毒性,给操作人员和环境带来安全问题。本发明中,MIL‑53系列铝基金属有机框架材料属于低毒非胺类化合物,更加安全、环保,具有广泛的应用前景。

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