一种体心立方结构为主的储氢高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107338385A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710503023.8

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明属于储氢材料领域,涉及一种BCC结构为主的储氢高熵合金及其制备方法。该高熵合金的成分表达式为:(TiaZrbNbc)xMy,5≤a≤35 at%,5≤5 at at%,5≤c≤35 at%,a+b+c=x,15≤x≤100 at%,M是Hf、Fe、Co、Cr、Mn、Ni、Mo及W中的任意一种或多种,每种M的原子百分比在0-35%之间,且x+y=100。本发明合金的制备方法是采用非自耗真空电弧炉熔炼制备合金;采用真空吸铸,将合金吸铸到水冷铜模中,获得高熵合金棒。本发明的高熵合金具有高的储氢容量(3 mass%以上)及优异的吸放氢动力学性能;在大的吸放氢量的情况下,相比于纯元素而言,高熵合金无需完全提纯,在很大程度上能够节省成本。本发明具有高熵合金的特性,在新能源、交通运输领域具有广阔的应用前景。

    一种磁制冷HoxTbyMz系高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105734311B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610137032.5

    申请日:2016-03-10

    Abstract: 本发明属于高熵材料中的磁制冷合金领域,涉及一种磁制冷HoxTbyMz系高熵合金及其制备方法,该高熵合金的化学式为HoxTbyMz,各个成分的原子百分比为:5≤x≤35,5≤y≤35,其中,M为Gd,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Dy,Er,Tm,Yb,Lu和Y中的一种或多种,30≤z≤90,x+y+z=100,在普通真空吸铸条件下形成高熵合金材料,热滞后效应小,具有甚至超过金属Gd的磁熵变和大的磁制冷能力,最高制冷温区可达190K,是接近室温范围内优异的磁制冷材料。在量大面广的家用磁冰箱、家用磁空调等日常生活,以及国防领域具有广阔的应用前景和独到的用途。

    一种体心立方结构为主的储氢高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107338385B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710503023.8

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明属于储氢材料领域,涉及一种BCC结构为主的储氢高熵合金及其制备方法。该高熵合金的成分表达式为:(TiaZrbNbc)xMy,5≤a≤35 at%,5≤5 at at%,5≤c≤35 at%,a+b+c=x,15≤x≤100 at%,M是Hf、Fe、Co、Cr、Mn、Ni、Mo及W中的任意一种或多种,每种M的原子百分比在0‑35%之间,且x+y=100。本发明合金的制备方法是采用非自耗真空电弧炉熔炼制备合金;采用真空吸铸,将合金吸铸到水冷铜模中,获得高熵合金棒。本发明的高熵合金具有高的储氢容量(3 mass%以上)及优异的吸放氢动力学性能;在大的吸放氢量的情况下,相比于纯元素而言,高熵合金无需完全提纯,在很大程度上能够节省成本。本发明具有高熵合金的特性,在新能源、交通运输领域具有广阔的应用前景。

    一种磁制冷HoxTbyMz系高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105734311A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610137032.5

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: C22C1/02 C22C28/00 C22C30/00

    Abstract: 本发明属于高熵材料中的磁制冷合金领域,涉及一种磁制冷HoxTbyMz系高熵合金及其制备方法,该高熵合金的化学式为HoxTbyMz,各个成分的原子百分比为:5≤x≤35,5≤y≤35,其中,M为Gd,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Dy,Er,Tm,Yb,Lu和Y中的一种或多种,30≤z≤90,x+y+z=100,在普通真空吸铸条件下形成高熵合金材料,热滞后效应小,具有甚至超过金属Gd的磁熵变和大的磁制冷能力,最高制冷温区可达190K,是接近室温范围内优异的磁制冷材料。在量大面广的家用磁冰箱、家用磁空调等日常生活,以及国防领域具有广阔的应用前景和独到的用途。

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