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公开(公告)号:CN113912006B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202111438027.5
申请日:2021-11-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种碳负载的高熵合金复合镁基储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该储氢材料以MgH2作为主要放氢相,复合碳负载的高熵合金纳米材料构建高动力学性能的镁基复合储氢材料。与现有技术相比,本发明提供了一种碳负载的高熵合金复合镁基储氢材料及其制备方法,在球磨过程中,复合了碳负载的高熵合金纳米材料作为添加剂,引入了活性催化作用,显著降低了镁基材料的放氢温度,提高了镁基材料的放氢速率,改善了镁基材料吸放氢过程中的循环稳定性,添加剂中各元素的协同催化作用大幅提高了MgH2实用性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN110433809B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910692019.X
申请日:2019-07-30
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种碳负载的高分散过渡金属催化剂制备方法,属于纳米材料领域。本发明通过球磨、煅烧、洗涤的方法,将原子级分散的过渡金属或尺寸小于100nm的金属氧化物负载于碳材料上。与现有技术相比,本发明解决了以往制备碳负载过渡金属催化剂生产条件苛刻,制备成本高,金属颗粒团聚等问题,避免了腐蚀性试剂的使用,具有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN110433809A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910692019.X
申请日:2019-07-30
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种碳负载的高分散过渡金属催化剂制备方法,属于纳米材料领域。本发明通过球磨、煅烧、洗涤的方法,将原子级分散的过渡金属或尺寸小于100nm的金属氧化物负载于碳材料上。与现有技术相比,本发明解决了以往制备碳负载过渡金属催化剂生产条件苛刻,制备成本高,金属颗粒团聚等问题,避免了腐蚀性试剂的使用,具有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106865497B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201710163650.1
申请日:2017-03-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种原位生长纳米氢化镁负载高比表面材料的制备方法,利用碱金属氢化物、卤化镁和支撑材料在球磨的条件下原位合成。本发明的技术效果是:本发明通过置换反应在支撑材料表面原位生成氢化镁,在温和条件下制备了具有较低操作温度、较快吸放氢速率的纳米复合储氢材料,解决了以往制备纳米氢化镁材料制备条件苛刻、产品粒径大等问题,提高氢化镁储氢材料的热力学、动力学性能。
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公开(公告)号:CN113912006A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111438027.5
申请日:2021-11-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种碳负载的高熵合金复合镁基储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该储氢材料以MgH2作为主要放氢相,复合碳负载的高熵合金纳米材料构建高动力学性能的镁基复合储氢材料。与现有技术相比,本发明提供了一种碳负载的高熵合金复合镁基储氢材料及其制备方法,在球磨过程中,复合了碳负载的高熵合金纳米材料作为添加剂,引入了活性催化作用,显著降低了镁基材料的放氢温度,提高了镁基材料的放氢速率,改善了镁基材料吸放氢过程中的循环稳定性,添加剂中各元素的协同催化作用大幅提高了MgH2实用性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN112850640A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110058713.3
申请日:2021-01-16
Applicant: 南开大学
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种金属有机框架掺杂镁基氢化物的制备方法,属于储氢材料技术领域。本发明通过溶剂热法,辅以干燥,材料复合过程,将处理后的金属有机框架与储氢材料复合。与现有技术相比,本发明解决了以往制备催化剂材料耗时耗能,质量损失大,原料成本高等问题,且金属有机框架材料合成方法适用范围广泛,可扩展至其它过渡金属元素、配体及溶剂。另外金属有机框架材料直接与镁基氢化物复合,可适用于大批量生产,能明显改善氢化镁储氢材料的热力学、动力学性能,具有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106865497A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710163650.1
申请日:2017-03-17
Applicant: 南开大学
CPC classification number: Y02E60/324 , C01B3/0078 , C01B6/04 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/51 , C01P2004/64 , C01P2004/80
Abstract: 一种原位生长纳米氢化镁负载高比表面材料的制备方法,利用碱金属氢化物、卤化镁和支撑材料在球磨的条件下原位合成。本发明的技术效果是:本发明通过置换反应在支撑材料表面原位生成氢化镁,在温和条件下制备了具有较低操作温度、较快吸放氢速率的纳米复合储氢材料,解决了以往制备纳米氢化镁材料制备条件苛刻、产品粒径大等问题,提高氢化镁储氢材料的热力学、动力学性能。
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