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F318509储氢技术专题,储氢装置,利用储氢合金,储氢方(238元)

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[22182-0142-0001] 一种RexMgyNi4-zA
[摘要] 本发明介绍了用稀土、镁粉、镍粉为主要原料制备分子式为RexMgyNi4-zAz的合金及其非晶的方法,Re=Ca,La,Ce,Pr,Nd,Y,混合稀土,A=Ti,Co,V,Zr,Nb,Mn,Mo,Cu,Al,Fe,其中0≤x≤2;0≤y≤2;0≤z≤1;制备方法是将原料按比例混合后,先进行适当球磨以使原料的颗粒细化和均匀混合,然后混合粉压制成块状样,在石英管内充氩气封装经升温、恒温再快速冷却至室温,制得所需合金,然后将制得的分子式为RexMgyNi4-zAz的合金在氩气保护下进行高能球磨制得相应的非晶,或采用机械合金化的方法直接球磨原料粉制得非晶合金。该制备方法工序简单,易于操作,无需特殊设备和条件,可制备出具有潜在应用前景的新型的高性能储氢材料。
[22182-0094-0002] 储氢式氢参比电极
[摘要] 本实用新型公开了一种新型参比电极,即储氢式氢参比电极。它由电极壳体、活性电极、铂丝引线、塑料套管、柱塞、毛细管、储氢室和电解液构成。活性电极是铂黑电极或铂催化气体扩散电极,被置于储存在电极壳体中的氢气泡内。在浓酸、浓碱溶液中,其电势相对于传统的鼓泡氢电极小于2mV。本电极储氢一次可连续使用2周,经2—3分钟重新储入氢气和完成密封后电极又可继续使用。它在电化学测量中具有广泛的应用价值。
[22182-0002-0003] 海泡石矿物储氢材料及其制备方法
本发明提出了海泡石矿物储氢材料及其制备方法。该储氢材料是海泡石矿料经过提纯、水热、酸活化、热活化处理而制备的具有一定储氢性能的海泡石,其中海泡石矿物的含量为80wt%~100wt%,其余为杂质或混入物,其储氢容量为1.7wt%~2.0wt%。海泡石矿物储氢材料具有比表面积大、微孔独特及其孔道内表面具极性等特征,对储氢是有利的,而且与活性碳、纳米碳纤维、碳纳米管等多孔碳素材料相比,还具有资源丰富,生产成本低等无可比拟的优势。
[22182-0043-0004] 电池用储氢材料
[摘要] 本发明属于一种金属氢化物/镍电池用的混合稀土系储氢材料,具有电化学比容量高的特点。它的成分为Mm(1+x)(NiaCobMncAldMoe)5,其中Mm为混合稀土金属,x=0.01~0.05,a=0.76~0.84,b=0.10~0.14,c=0.06~0.10,d=0.02~0.04,e=0.01~0.02,a+b+c+d+e=1。所用的Mm的成分是经过优化调整的。这种储氢材料用于制造金属氢化物/镍电池。
[22182-0047-0005] 镍金属氢化物电池负极用储氢合金
[摘要] 一种镍金属氢化物电池负极用储氢合金,通式为M(NiCoMnAl)5,其中M为混合稀土,其特征在于:混合稀土中镨的含量提高到12%~40%(原子百分比)。本发明提供一种具有更高的容量,更长的循环寿命,更好的快充放电性能的镍金属氢化物电池负极用储氢合金。
[22182-0038-0006] 碱性储氢合金蓄电池
[摘要] 本发明属于碱蓄电池,由片状氧化镍正极和片状钛镍体系储氢合金负极以及隔膜、电解液一起收纳于方形开口或密封的外壳中所构成,负极是采用粉末冶金法一次成型制成,简化了储氢合金电极的制备工艺,抗微粉化、抗裂化、抗碱腐蚀、抗氧化能力增强、导电性能优良、机械强度高,因而该电池具有容量大、能量密度高、循环使用寿命长、高倍率放电性能和低温性能均良好,可广泛应用于大型动力电源及航空航天领域。
[22182-0063-0007] 低温吸附储氢及储氢罐
[摘要] 本发明公开一种低温吸附储氢及储氢罐技术,利用液氮温度下氢气在高比表面积的活性炭或活性炭纤维上的高吸附量,降低氢气的储存压力,提高储氢密度。吸附剂床层通过其外围的液氮夹套冷却至液氮温度,液氮夹套外是绝热保温层。吸附剂床层内有金属换热管,充氢时引入液氮冷却,快速放氢时泄入大气升温。液氮夹套和储氢空间均有安全泄压阀。储氢压力2.0MPa左右,每升容积储氢约30克。
[22182-0229-0008] 激光烧结制备镁基储氢合金及其复合材料的方法
[摘要] 本发明提供一种激光烧结制备镁基储氢合金及其复合材料的方法。本发明方法主要是:通过球磨机球磨将单质金属或贮氢合金粉末混合均匀;混合合金素坯的压制工艺选择,加载压力为20-30MPa,保压时间为30秒最佳;选定激光烧结工艺:用CO2激光器,激光功率为:500-1600W,扫描速率为100-120mm/min,光斑直径为3-5mm,烧结过程中通循环水冷却。该方法能解决普通烧结制备镁基储氢合金及其复合材料耗时、耗能、成本高、产量低的缺点,具有烧结时间大大缩短,能耗低,组织均匀细小并可设计的特点,从而降低制备成本,并且提高镁基储氢合金及其复合材料的性能。
[22182-0198-0009] 包括氨化物/亚氨化物的储氢材料的组合
[摘要] 本发明提供可逆地生产氢气源的方法,该方法包括将多种含氢原材料混合在一起;和然后在足以释放氢的温度下加热混合材料。在释放氢时,形成残余物,该残余物包括至少一种不同于原材料的材料。也存在协同作用,由此可以通过将氢气暴露于上述残余物而再生至少一种含氢原材料。
[22182-0012-0010] 储氢金属或储氢合金修饰的一维纳米碳储氢材料
[摘要] 一种储氢金属或储氢合金修饰的一维纳米碳储氢材料。该储氢材料是在经过微波等离子体刻蚀的一维纳米碳表面上掺杂或沉积储氢金属或储氢合金制备成的高性能的储氢材料。所述的一维纳米碳是碳纳米管或纳米碳纤维或二者任意比例配比的混合物,碳纳米管是单壁或多壁碳纳米管,管径大于0.4nm。所述的储氢金属包括周期表中Ia~IVb族放热溶解型金属,Vb~VIII族除放热溶解型金属Pd以外的吸热溶解型金属。所述的储氢合金是晶态稀土镍系AB5型合金、锆基或钛基Laves系AB2型合金、钛镍系和钛铁系AB型合金、镁基A2B型合金或是上述储氢合金的任一种或两种以上的二元或多元非晶储氢合金。本发明的储氢材料的储氢容量3.5~5.5wt%。
[22182-0152-0011] 高容量钛-钒基储氢电极合金材料
[22182-0210-0012] 单金属/双金属掺杂的纳米级改性四氧化三铁固体储氢材料及其制备方法
[22182-0205-0013] 储氢合金及其制备方法和用途
[22182-0044-0014] 镍氢化物蓄电池用储氢合金电极
[22182-0061-0015] 储氢合金电极的处理方法和具有由此法处理的储氢合金电极的镍氢二次电池
[22182-0075-0016] 增大了容量、速率性能和催化活性的改性电化学储氢合金
[22182-0033-0017] 用于电化电池的催化储氢电极材料及含有此种材料的电化学电池
[22182-0149-0018] 用氢化燃烧法制备镁基储氢材料的方法及其镁基储氢材料
[22182-0217-0019] PBO纤维与碳纤维混杂复合材料高压储氢气瓶及制备方法
[22182-0182-0020] AB5型负极储氢材料
[22182-0112-0021] 一种加氢反应催化剂——储氢合金及其制备
[22182-0027-0022] 用于碱性蓄电池的储氢合金电极及其制造方法
[22182-0040-0023] 新型储氢合金电极材料
[22182-0133-0024] 储氢合金或储氢金属纳米粒子修饰的富勒烯储氢材料
[22182-0025-0025] 镍-氢化物二次电池用储氢合金电极材料
[22182-0051-0026] 储氢合金、储氢合金的表面改性的方法、电池用负极及碱性充��电池
[22182-0114-0027] 储氢合金,合金表面改性方法,电池和碱性二次电池负极
[22182-0160-0028] 金属氢化物储氢装置及其制作方法
[22182-0015-0029] 一种用于镁基储氢材料的蓄热式高效储氢器
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[22182-0019-0031] 纳米储氢蛋壳式稀土过渡金属超微粒子催化剂的制备方法
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[22182-0086-0033] 金属氢化物带及其用于储氢的使用
[22182-0184-0034] 非晶态稀土-镁-镍系储氢电极材料及其制备方法
[22182-0177-0035] 高存储容量储氢材料
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[22182-0222-0037] 储氢材料及制备方法与应用
[22182-0068-0038] 镁基储氢合金材料
[22182-0236-0039] 碳纳米管储氢及其包覆装置
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[22182-0137-0041] 一种经锆、钒、铁改性的钛铬基储氢合金及制备方法
[22182-0020-0042] 改进的金属氢化物储氢电极
[22182-0077-0043] 储氢合金、储氢合金的表面改性的方法、电池用负极及碱性充电电池
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[22182-0129-0045] 储氢电极、镍电极和碱性蓄电池
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