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公开(公告)号:CN118877837B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410962366.0
申请日:2024-07-18
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高水解制氢转化率的镁基复合材料及其制备方法,属于制氢材料及其制备工艺技术领域。制备方法包括以下步骤:步骤一,制备Mg‑Ca二元合金;步骤二,将得到的Mg‑Ca二元合金进行机械破碎,得到Mg‑Mg2Ca合金颗粒;步骤三,再在Mg‑Mg2Ca合金颗粒中添加复合金属碳化物与Ni粉后进行高能球磨,制得Mg‑Mg2Ca‑复合金属碳化物‑Ni复合粉末;步骤四,将Mg‑Mg2Ca‑复合金属碳化物‑Ni复合粉末放入压片模具中,使用压片机压制成块状或片状材料,得到高水解制氢转化率的镁基复合材料。本发明制备工艺简单,成本低,耗时短,该复合材料可快速制备大量氢气,转化率高,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN118877837A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410962366.0
申请日:2024-07-18
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高水解制氢转化率的镁基复合材料及其制备方法,属于制氢材料及其制备工艺技术领域。制备方法包括以下步骤:步骤一,制备Mg‑Ca二元合金;步骤二,将得到的Mg‑Ca二元合金进行机械破碎,得到Mg‑Mg2Ca合金颗粒;步骤三,再在Mg‑Mg2Ca合金颗粒中添加复合金属碳化物与Ni粉后进行高能球磨,制得Mg‑Mg2Ca‑复合金属碳化物‑Ni复合粉末;步骤四,将Mg‑Mg2Ca‑复合金属碳化物‑Ni复合粉末放入压片模具中,使用压片机压制成块状或片状材料,得到高水解制氢转化率的镁基复合材料。本发明制备工艺简单,成本低,耗时短,该复合材料可快速制备大量氢气,转化率高,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN117583594A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311543284.4
申请日:2023-11-20
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于废旧铝合金改性的水解制氢复合材料及其制备方法,属于制氢技术领域,方法包括步骤一,收集铝合金碎屑;步骤二,制备铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC复合颗粒;步骤三,将AlCl3颗粒与铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC复合颗粒进行机械球磨,制备铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC‑AlCl3复合颗粒;步骤四,将铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC‑AlCl3复合颗粒放入压片模具中,得到多孔的铝基水解制氢复合材料。本发明制备工艺简单,耗时短,所制备复合材料可与水在室温下快速反应制备氢气,转化率高,可有效减弱Al2O3及Al(OH)3的不利影响,实现铝合金废屑高效再利用。
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公开(公告)号:CN117340259A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311454380.1
申请日:2023-11-03
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于镁合金废屑调控改性的水解制氢复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镁合金废屑进行机械加工,制得镁合金碎屑;(2)将步骤(1)制得的镁合金碎屑、镍铁混合粉末和石墨进行球磨,制得镁合金碎屑‑镍铁‑石墨复合颗粒;(3)将氯化镁颗粒和步骤(2)制得的镁合金碎屑‑镍铁‑石墨复合颗粒进行球磨,制得细化的镁合金碎屑‑镍铁‑石墨‑氯化镁复合颗粒;(4)将步骤(3)制得的镁合金碎屑‑镍铁‑石墨‑氯化镁复合颗粒进行压片,制得多孔的基于镁合金废屑调控改性的水解制氢复合材料。本发明制备工艺简单,成本低,耗时短,所制备复合材料可与水快速反应制备大量氢气,转化率高,可实现镁合金废屑高效再利用,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN117583594B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311543284.4
申请日:2023-11-20
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于废旧铝合金改性的水解制氢复合材料及其制备方法,属于制氢技术领域,方法包括步骤一,收集铝合金碎屑;步骤二,制备铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC复合颗粒;步骤三,将AlCl3颗粒与铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC复合颗粒进行机械球磨,制备铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC‑AlCl3复合颗粒;步骤四,将铝合金碎屑‑AlH3/Co/SiC‑AlCl3复合颗粒放入压片模具中,得到多孔的铝基水解制氢复合材料。本发明制备工艺简单,耗时短,所制备复合材料可与水在室温下快速反应制备氢气,转化率高,可有效减弱Al2O3及Al(OH)3的不利影响,实现铝合金废屑高效再利用。
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