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:CN101293630B

    公开(公告)日:2011-06-08

    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。

    用氢化燃烧法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料

    公开(公告)号:CN1580306A

    公开(公告)日:2005-02-16

    申请号:CN03149653.9

    申请日:2003-08-04

    Abstract: 一种用氢化燃烧法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料。该方法包括下述步骤:(1)将金属粉末按照所要制成的镁基储氢材料化学组分计算出的原子比混合后,置于无水乙醇中,进行超声波震荡分散使之充分混合均匀,干燥;(2)将上述样品制成具有体形的试样,再破碎成小于3mm的碎块;(3)再置于高压釜中,保持氢气压力2.0-8.0MPa,经缓慢加热升温,达到所要制成的镁基储氢材料所要求的保温的温度,保温后,再降温到常温,即制备出储氢材料,真空密封包装。制成的镁基储氢材料化学组分为Mg2-xAgxNi,(0≤x≤1);Mg2-xAlxNi,(0≤x≤1);La2-xNixMg17,(0≤x≤1.5)。本发明的方法简洁,设备安全简单,易操作。产品的纯度高,储氢容量大,吸放氢温度低,速度快。

    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。

    一种镁基储氢材料及其机械合金化法制备方法

    公开(公告)号:CN1580305A

    公开(公告)日:2005-02-16

    申请号:CN03149652.0

    申请日:2003-08-04

    Abstract: 一种镁基储氢材料及其机械合金化法制备镁基储氢材料的方法。该镁基储氢材料的的化学组分为La2-xMxMg17,其中M选自Cu、Al、Ni、Fe、Co、Mn、V、Cr、Zn、Ca和Sn等,0<x<2。该机械合金化法制备镁基储氢材料的方法包括下述步骤:(1)采用传统的熔炼法制备合金La2-xMx;(2)将La2-xMx合金和Mg金属粉末在氢气或氩气气氛下采用高能球磨机进行球磨。球磨过程在0.3-20.0MPa的氢气保护下进行,使材料制备和氢化过程合并一次完成。该镁基储氢合金具有储氢量大(5.23~7.01wt%),不需活化,吸放氢速度快,性能稳定等优点,可用于氢的回收、提纯、精制;氢的储存和运输;氢燃料汽车、电动汽车、氢能发电系统;充电电池与燃料电池等。

    用氢化燃烧法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料

    公开(公告)号:CN100338249C

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN03149653.9

    申请日:2003-08-04

    Abstract: 一种用氢化燃烧法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料。该方法包括下述步骤:(1)将金属粉末按照所要制成的镁基储氢材料化学组分计算出的原子比混合后,置于无水乙醇中,进行超声波震荡分散使之充分混合均匀,干燥;(2)将上述样品制成具有体形的试样,再破碎成小于3mm的碎块;(3)再置于高压釜中,保持氢气压力2.0-8.0MPa,经加热升温,达到所要制成的镁基储氢材料所要求的保温的温度,保温后,再降温到常温,其中,升降温速率均为5-10℃/min,即制备出储氢材料,真空密封包装。制成的镁基储氢材料化学组分为Mg2-xAgxNi,(0≤x≤1);Mg2-xAlxNi,(0≤x≤1);La2-xNixMg17,(0≤x≤1.5)。本发明的方法简洁,设备安全简单,易操作。产品的纯度高,储氢容量大,吸放氢温度低,速度快。

    金属氢化物储氢装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN1609499A

    公开(公告)日:2005-04-27

    申请号:CN200310101758.6

    申请日:2003-10-23

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 一种金属氢化物储氢装置及其制作方法,它包括若干个储存容器,各储存容器有释出端口;其中置有一端与储存容器释出端口相通的导气管,它同时置有金属氢化物;其外围套有若干散热片,各散热片上有若干向同方向翻边的冲孔,各储存容器的气体通路通过导管连为一体,导管的其中一通路与球阀一端连接,球阀另一端与减压稳压阀进口端连接。其制作方法:预制容器预形体;将导气管定位于容器中;钛系合金粉末与定比例的导热剂和抗板结剂混合后装入容器中;将内置过滤片的接头固定于容器开口;若干片散热片镶套于容器外边,并过盈配合;设置气路并使通路与球阀一端连接;球阀的另一端与减压稳压阀进口端连接。其能稳定放氢;热交换效率明显提高。

    金属氢化物储氢装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN1294376C

    公开(公告)日:2007-01-10

    申请号:CN200310101758.6

    申请日:2003-10-23

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 一种金属氢化物储氢装置及其制作方法,它包括三个并排的经旋压加工且耐压的储存容器;每个容器内装填有低温稳定放氢的金属氢化物粉,中心插有多孔的导气管;若干紧密配合于容器外围的散热片将三个容器连成一体,三个容器的气体通路通过不锈钢管连在一起,其端部与球阀连结,球阀的另一端与带有自锁功能的减压稳压阀连接。其制作方法:预制三个具有一端开口的瓶式耐压容器;将导气管定位于容器中;钛系合金粉末与定比例的导热剂和抗板结剂混合后装入容器中;将内置过滤片的接头固定于容器开口;若干片散热片镶套于容器外边,并过盈配合;设置气路并使通路与球阀一端连接;球阀的另一端与减压稳压阀进口端连接。其能稳定放氢;热交换效率明显提高。

    机械合金化法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料

    公开(公告)号:CN1281775C

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN03149652.0

    申请日:2003-08-04

    Abstract: 一种机械合金化法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料。该镁基储氢材料是采用下述方法制备的,其化学组分为La2-xMxMg17,其中M选自Cu、Al、Ni、Fe、Co、Mn、V、Cr、Zn和Sn等,0<x<2。该机械合金化法制备镁基储氢材料的方法包括下述步骤:(1)采用传统的熔炼法制备合金La2-xMx;(2)将La2-xMx合金和Mg金属粉末在氢气或氩气气氛下采用高能球磨机进行球磨。球磨过程在0.3-20.0MPa的氢气保护下进行,使材料制备和氢化过程合并一次完成。该镁基储氢合金具有储氢量大(5.23~7.01wt%),不需活化,吸放氢速度快,性能稳定等优点,可用于氢的回收、提纯、精制;氢的储存和运输;氢燃料汽车、电动汽车、氢能发电系统;充电电池与燃料电池等。

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