一种氢分离钯膜管件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114906810B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202110174241.8

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种氢分离钯膜管件及其制备方法,属于氢气分离纯化领域。该管件包括多孔陶瓷管和金属连接件,多孔陶瓷管开口端的外表面从里到外设置微晶玻璃涂层和活性金属涂层,活性金属涂层的长度小于微晶玻璃涂层的长度,未设置微晶玻璃涂层的多孔陶瓷管外表面及与其相邻的部分微晶玻璃涂层的外表面设置负载钯合金膜。通过涂敷微晶玻璃涂层、进行一次热处理、制备负载钯合金膜、涂敷活性金属涂层及装配和进行二次热处理等步骤制备得到。本发明的氢分离钯膜管件可有效解决多孔陶瓷负载钯膜管端部气密性问题,保证膜管热循环过程的可靠性,可显著提升氢分离钯膜管的应用性能。

    一种过渡金属氮化物核壳结构薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112779509A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911080786.1

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氮化物核壳结构薄膜及其制备方法。该过渡金属氮化物核壳结构薄膜包括过渡金属氮化物与陶瓷层,所述陶瓷层包覆在过渡金属氮化物表面,形成过渡金属氮化物为核、陶瓷层为壳的核壳结构;所述过渡金属氮化物为副族金属元素形成的氮化物;所述的陶瓷层为Al2O3或TiO2。本发明通过过渡金属氮化物与Al(或Ti)金属粒子复合,之后进行高温预处理,Al(或Ti)金属粒子优先氧化,形成致密保护壳(核壳结构)。本发明突破了传统的采用高熔点金属与陶瓷复合获得耐高温金属陶瓷涂层的思路,开发过渡金属氮化物核壳结构光谱涂层,利用陶瓷层对过渡金属元素的扩散抑制作用,改善光谱涂层的热稳定性。

    一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111313068A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811514392.8

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法。该薄膜形成在陶瓷管表面,是由薄膜材料SrCe1-xYbxO3-α和SrCe1-xErxO3-α构成的弥散薄膜,其中SrCe1-xYbxO3-α为主相,SrCe1-xErxO3-α弥散分布于该主相中。其制备方法包括以下步骤:(1)将陶瓷管表面超声清洗15-30min,烘干;(2)采用金属有机化学气相沉积技术在陶瓷管表面同时沉积SrCe1-xYbxO3-α和SrCe1-xErxO3-α,金属反应源分别为Yb有机反应源和Er有机反应源,载流气体是H2;通过调节反应源温度和反应时间使SrCe1-xYbxO3-α相成为主相,最终获得弥散质子导电陶瓷电解质薄膜。本发明的薄膜具有与基体结合强度高,致密性高,均匀稳定,阻氢性能优异等特点,可应用于固体氧化物燃料电池、电解水高效制取氢气、常压下合成氨、氢分离提纯等方面。

    一种复合阻氢涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110551984A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910897216.5

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了属于金属材料技术领域的一种复合阻氢涂层及其制备方法。所述复合阻氢涂层包括依次布设的不锈钢基体、金属过渡层和金属氧化物涂层,复合阻氢涂层的外层分别为不锈钢基体和金属氧化物涂层。不锈钢基体为马氏体不锈钢或奥氏体不锈钢,金属过渡层为金属Al过渡层,金属氧化物涂层为Al2O3涂层。所述复合阻氢涂层由气相沉积法制备,通过重复沉积金属过渡层和其氧化物涂层,获得总厚度为0.1-5μm厚的复合阻氢涂层。所述阻氢涂层与基体结合强度高、制备工艺简单且成本低廉,在600℃工作温度下,阻氢性能可提高500倍以上。

    一种储氢气体吸附仪气路结构及控压方法

    公开(公告)号:CN118499698A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410593416.2

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种储氢气体吸附仪气路结构及控压方法,属于测量器械技术领域,包括高压气源、进气管路和测试系统,高压气源输出端设置有总控阀,其特征在于:测试系统包括主管路以及与主管路相连的样品室、真空泵、第一压力变送器和排气管路,进气管路至少为两条,每条进气管路上均设置有进气阀和第一限流装置。本发明的有益效果是通过采用不同通量的进气管路对高压气源与测试系统进行连接,可以根据分界压力和不同的测试压力选择相匹配的进气管路进行进气,便于对进气压力进行精确控制和调整,而且采用可调节通量的手动阀或漏孔能够使进气更加平稳,还保证了样品室进气流量的稳定,而且整体结构简单,成本低廉,大大提高了测试的准确度。

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