一种太阳能热利用真空管吸氢材料及其使用方法

    公开(公告)号:CN101994028B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN200910091842.1

    申请日:2009-08-27

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能热利用真空管吸氢材料及其使用方法,其包括钛、钒铁合金和稀土金属,所述的稀土金属为单一的Y、La或Ce或Y、La和Ce按任意比例的混合物,它们的含量是:钛为30~79重量份,钒铁合金为20~69.5重量份,稀土金属为0.5~2.5重量份;还可以包括0.5~47.5重量份的过渡金属,所述的过渡金属为Mn、Co、Cr、Ni、Zr、Nb或Hf中的一种或其两种或两种以上按任意比例形成的混合物。所述的吸氢材料在真空条件下加热至200-450℃,活化10-30min,之后冷却到工作温度进行吸氢,所述的工作温度为25-350℃。本发明的吸氢材料具有制造工艺简单、活化温度低、吸氢容量大和吸氢速率快等显著优点。

    一种太阳能热利用真空管吸氢材料及其使用方法

    公开(公告)号:CN101994028A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910091842.1

    申请日:2009-08-27

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能热利用真空管吸氢材料及其使用方法,其包括钛、钒铁合金和稀土金属,所述的稀土金属为单一的Y、La或Ce或Y、La和Ce按任意比例的混合物,它们的含量是:钛为30~79重量份,钒铁合金为20~69.5重量份,稀土金属为0.5~2.5重量份;还可以包括0.5~47.5重量份的过渡金属,所述的过渡金属为Mn、Co、Cr、Ni、Zr、Nb或Hf中的一种或其两种或两种以上按任意比例形成的混合物。所述的吸氢材料在真空条件下加热至200-450℃,活化10-30min,之后冷却到工作温度进行吸氢,所述的工作温度为25-350℃。本发明的吸氢材料具有制造工艺简单、活化温度低、吸氢容量大和吸氢速率快等显著优点。

    一种纳米催化复合氮化物储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101293630A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200710098666.5

    申请日:2007-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种纳米催化复合氮化物储氢材料及其制备方法,是通过前驱体在氮化物基体中发生分解进而析出高活性的纳米催化相实现快速可逆吸放氢的。具体地,氮化物储氢材料是合金化镁粉与LiNH2的氮化物复合材料体系,具有催化作用的纳米相均匀的分布于LiNH2基体中;合金化镁粉是由Mg粉与过渡元素Cr、Mn、Ti、Fe、Cu、Ni、Y或其混合物形成的多元催化材料体系。其制备方法是通过采用高压氢气氛反应球磨合金化、惰性气体保护球磨复合化两步法获得具有高吸放氢速率的氮化物储氢材料。利用本发明可以获得具有高吸放氢速率的复合氮化物储氢材料。

    一种非真空太阳光谱选择性吸收膜层及其制备方法

    公开(公告)号:CN101666557B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200810119480.8

    申请日:2008-09-01

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 一种非真空太阳光谱选择性吸收膜层及其制备方法,该吸收膜层是在不锈钢或铜的基底上由里向外依次设有钛铝膜层、钛铝氮膜层、钛铝氧氮膜层和钛铝氧膜层;各膜层采用多弧离子镀进行制备,靶材采用钛和铝的原子比为50∶50的钛铝合金靶;通过控制多弧离子镀气氛中的氩气、氮气和氧气的流量来控制各膜层中的氮和/或氧的成份。该方法包括:(1)选取基底材料,并清洗;(2)在多靶复合镀膜机的真空溅射室中烘烤基底材料;(3)对基底材料表面进行氩离子轰击;(4)对基底材料进行镀膜;(5)进行退火处理。该收膜层在太阳能光谱范围(0.3~2.5微米)具有较高的吸收率α,在红外区域(2~50微米)有很低的发射率ε,具有耐高温氧化特性,满足太阳能高温利用的要求。

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