一种稀土-镁-镍基储氢电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119029195B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202411442832.9

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本申请涉及镍氢二次电池电极材料技术领域,具体涉及一种稀土‑镁‑镍基储氢电极材料及其制备方法。本发明提供了一种能够改善镍氢二次电池低温下放电特性的稀土‑镁‑镍基储氢电极材料,该材料具有A5B19型超晶格结构,通式为M1‑aMgaNixAlyNz。在该储氢材料的X射线衍射图谱中,在2θ=30.20°‑30.45°的范围内出现的最大峰P1的相对强度为大于4.00%小于10.00%,在2θ=31.45°‑31.75°的范围内出现的最大峰P2的相对强度为大于5.00%小于15.00%以下,在2θ=31.45°‑33.00°的范围内表现出宽信号,其最大相对强度为大于1.50%小于7.00%以下,在2θ=33.00°‑33.20°的范围内出现的最大峰P3的相对强度为大于2.00%小于10.00%以下。该材料在室温和‑30℃低温下都具有较高的放电容量。

    一种适用于储氢罐的动态应力应变性能综合测试平台及测试方法

    公开(公告)号:CN118730807A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410743567.1

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明涉及固态储氢技术领域,尤其是涉及一种适用于储氢罐的动态应力应变综合性能测试平台及测试方法。可测定储氢罐氢气压力‑氢含量‑温度曲线、高/中/低压储氢罐在0‑1000℃的吸/放氢动力学曲线等,并在吸放氢过程中进行0‑20个储氢罐测试点位的动态应力应变测定,并考评储氢罐的安全性,并据此进行储氢罐的迭代设计。平台中的标准体积计量系统、流量计系统、真空系统与温控系统保证了综合测试平台的精准度;防爆装置与气源控制柜保证了综合测试平台的运行安全;分析控制系统与应力应变测试系统是吸放氢过程中储氢罐动态应力应变特性测定的核心模块。

    一种树枝晶状硫化镉纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119160931A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411299903.4

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种树枝晶状纳米级硫化镉的制备方法。其方法包括步骤:S1:选用水和乙二醇的混合溶液作为水热溶剂,以氯化镉作为镉源,硫脲作为硫源,其添加比例按照Cd:S=1:1添加。在混合溶液中加入表面活性剂PVP,对产品形貌进行调控。S2:对混合溶液进行1‑3小时搅拌,搅拌均匀后移入高压反应釜进行水热反应,最后对产物进行清洗、离心收集、干燥。本发明通过选取乙二醇和水作为水热溶剂,选取合适的溶剂配比,以氯化镉为镉源,硫脲为硫源,制备出形貌均一的枝晶状硫化镉,并通过调节PVP含量来控制树枝晶状硫化镉的形貌,即随着PVP含量的增加,树枝状的硫化镉越薄,叶片面积也越大,并且会伴随叶片汇聚成束的现象。

    一种稀土-镁-镍基储氢电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119029195A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411442832.9

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本申请涉及镍氢二次电池电极材料技术领域,具体涉及一种稀土‑镁‑镍基储氢电极材料及其制备方法。本发明提供了一种能够改善镍氢二次电池低温下放电特性的稀土‑镁‑镍基储氢电极材料,该材料具有A5B19型超晶格结构,通式为M1‑aMgaNixAlyNz。在该储氢材料的X射线衍射图谱中,在2θ=30.20°‑30.45°的范围内出现的最大峰P1的相对强度为大于4.00%小于10.00%,在2θ=31.45°‑31.75°的范围内出现的最大峰P2的相对强度为大于5.00%小于15.00%以下,在2θ=31.45°‑33.00°的范围内表现出宽信号,其最大相对强度为大于1.50%小于7.00%以下,在2θ=33.00°‑33.20°的范围内出现的最大峰P3的相对强度为大于2.00%小于10.00%以下。该材料在室温和‑30℃低温下都具有较高的放电容量。

    一种强韧性储氢合金粉体及其制粉方法和装置

    公开(公告)号:CN119016731A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410672576.6

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种强韧性储氢合金粉体及其制粉方法和装置。所述制粉方法,包括以下步骤:将储氢合金铸锭的块体经冷冻,使物料冷却至热脆转变温度‑60℃以下;然后进行两次破碎,得到细度≤20目物料;最后置于真空条件下,加热至室温,得到储氢合金粉体。本发明利用的深冷增脆技术,通过将物料深冷降温至热脆转变温度以下,有效增强材料的脆性,使得合金制粉过程发生的是脆性断裂,减少晶格畸变产生;并且有效避免传统制粉过程中的高温氧化现象,实现无缺陷、高质量粉体制备。

    一种低碳含量的高纯锆基氚处理合金及其粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN118417571A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410562443.3

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明公开了属于核聚变氚处理材料技术领域的一种低碳含量的高纯锆基氚处理合金及其粉体的制备方法。所述制备方法按合金粉体的合金元素比例进行配料,并添加金属镍,置于真空熔炼炉中真空熔炼获得合金铸锭;然后采用液氮吹扫铸锭,采用铣刀进行铣削制粉;得到锆基氚处理合金粉体。所述合金粉体化学纯度达99.9%,杂质C含量低于25ppm,制备方法操作简单、成本低、效率高,粉体纯度高、不易氧化,制备过程可避免粉尘污染,显著提高锆基氚处理合金及其高纯粉体制备效率,保障合金热释氢纯度应用需求。

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