一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115367701A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211201195.7

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。

    一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115367701B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211201195.7

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料及其制备方法。包括以下步骤:S1:在惰性气体气氛下,将MgH2和TiF3进行球磨,得到MgH2+TiF3复合储氢材料;S2:在S1制备的MgH2+TiF3复合储氢材料中加入AlH3进行球磨,得到MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材料。本发明制备的MgH2‑AlH3‑TiF3复合储氢材的峰值放氢温度低、放氢速率快、循环稳定性好;并且采用差速球磨的制备方法有效避免了AlH3在球磨过程中分解所造成的氢气损失,同时该改性后的储氢体系活化能降低至101kJ/mol。

    一种固态储氢罐及其制造方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119508722A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411633741.3

    申请日:2024-11-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于储氢设备技术领域,涉及一种固态储氢罐及其制造方法,包括罐体,以及设置在罐体内的芯体换热器;芯体换热器设置于罐体内部,由若干屏H型扩展表面肋片管组成,该H型扩展表面肋片管包括换热管,以及设置在换热管上的若干散热肋片,肋片间空隙作为放置储氢材料的空间,并采用顺排布置;若干屏H型扩展表面肋片管上下堆叠设置,由管夹固定,若干屏连成一体固定在罐体上部的支架上。本发明采用H型扩展表面肋片管作为芯体换热器的基本单元,通过增加散热肋片的数量和面积,有效提高了储氢材料与换热介质之间的传热传质效率。同时,采用顺排布置方式,使得储氢材料在芯体换热器内部的填充更加均匀,进一步提高了储氢密度和充放氢速率。

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