一种用于Ni-MH二次电池的RE-Mg-Ni-Zr-B系电极合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103633301A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310498912.1

    申请日:2013-10-22

    IPC分类号: H01M4/24 H01M4/26 C22C19/03

    CPC分类号: H01M4/383 C22C19/03 H01M4/62

    摘要: 本发明涉及一种Ni-MH二次电池用贮氢电极合金及其制备方法,含有非晶形成元素锆、硼及多组元稀土元素。其化学式组成为:RE1-xMgxZryNizAlmBn,式中x,y,z,m,n为原子比,且0.2≤x≤0.3,0.01≤y≤0.05,3.0≤z≤3.5,0.05≤m≤0.15,0.0005≤n≤0.002,稀土元素除含有原子比为0.5-0.65的镧以外,还必须含有铈、钐、钇、钕、钆中的至少一种;该制备方法是在惰性气体保护下采用感应加热熔炼,将熔融合金倒入中间包,通过中间包底部的喷嘴连续喷落在以一定速率旋转的水冷铜辊的表面,获得快淬态合金,然后在真空热处理炉中进行真空退火;本发明主要特点是添加锆、硼及多元稀土元素,通过快淬处理形成少量非晶相,大幅度提高了合金的电化学循环寿命,同时充分利用稀土元素的综合作用,使合金的电化学容量得以保持。此外,合金的制备工艺具有工艺易于掌握,适用于规模化生产的特点。

    一种铁氧体吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103482969A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310414835.7

    申请日:2013-09-12

    IPC分类号: C04B35/26 C04B35/622 C09K3/00

    摘要: 本发明涉及一种铁氧体吸波材料及其制备方法,该铁氧体为掺杂稀土钐元素的Co2Z型平面六角结构的铁氧体,其化学式为:3(Ba0.5Sr0.5)O·2CoO·yFe2O3·xSm2O3;式中x,y为摩尔数,且0.15≤x≤0.5,10≤y≤12。本发明吸波粉体材料的制备方法是在传统的铁氧体陶瓷烧结工艺的基础上,通过掺杂Sm元素来调控材料微观组织结构,达到提高材料电磁性能的目的,原材料易得,不需要复杂设备,工艺操作简单,易于掌握,成本低廉,适用于规模化生产。本发明稀土钐掺杂的Co2Z型铁氧体吸波粉体可以制备吸波涂层,在电磁屏蔽和隐身领域具有较高的实用价值和广泛的应用前景。

    一种动力电池贮氢电极合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103165873A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310063934.5

    申请日:2013-02-28

    IPC分类号: H01M4/38 C22C19/03 H01M4/24

    摘要: 本发明提供一种动力电池用贮氢电极合金及其制备方法,由低镁多稀土组元构成,其化学式组成为:RE1-xMgxNiyAlz;且0.15≤x≤0.2,3.3≤y≤3.8,0.05≤z≤0.15,稀土元素RE选自La、Ce、Sm、Y、Nd中的至少两种;该制备方法是在惰性气体保护下采用感应加热熔炼,将熔融合金倒入中间包,通过中间包底部的喷嘴连续喷落在以一定速率旋转的水冷铜辊的表面,获得快淬合金,然后在真空热处理炉中进行真空退火;本发明充分利用稀土元素的综合作用,采用真空熔炼+惰性气体保护+快淬技术制备的动力电池贮氢合金,提高了合金的电化学循环稳定性,具有工艺易于掌握,适用于规模化生产的特点。

    一种易活化的Ti-Fe-Gd-Mn-Zr-Zn-V基储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118880111A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410941146.X

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/02 B22F9/04

    摘要: 本发明涉及一种易活化的Ti‑Fe‑Gd‑Mn‑Zr‑Zn‑V基储氢合金及其制备方法,属于储氢合金材料技术领域,解决了现有技术中Ti‑Fe基储氢合金活化难度高、活化周期长、吸放氢动力学性能不佳等问题中的至少一个。本发明提供了一种Ti‑Fe‑Gd‑Mn‑Zr‑Zn‑V基储氢合金,所述储氢合金化学式为Ti1.1Fe0.85Gd0.05Mn0.35‑x‑y‑zZrxZnyVz,式中x,y,z为原子比,0.05≤x<0.15,0.02≤y≤0.08,0.05≤z≤0.1。本发明所提供的Ti‑Fe‑Gd‑Mn‑Zr‑Zn‑V基储氢合金,通过成分设计和制备工艺改进的方式,获得了良好的活化性能和吸放氢性能,在30℃、3MPa条件下可一次完成活化,吸氢平台压≥0.39MPa,放氢平台压≥0.28MPa。

    一种Ti-Fe-RE-Mn-Zr-Bi基储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117821825A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311762330.X

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: C22C30/00 B22F9/04

    摘要: 本发明涉及一种Ti‑Fe‑RE‑Mn‑Zr‑Bi基储氢合金及其制备方法,属于储氢合金材料技术领域,解决了现有技术中传统TiFe储氢合金活化条件高、活化周期长、吸放氢性能不佳的问题之一。本发明公开了一种Ti‑Fe‑RE‑Mn‑Zr‑Bi基储氢合金,所述合金具体组成为Ti1.15‑x‑yYxPryFe0.75Mn0.35‑z‑mZrzBim,其中x、y、z、m为原子比,0.01≤x≤0.04,0.01≤y≤0.04,0.05≤z≤0.20,0.01≤m≤0.04。本发明提供的Ti‑Fe‑RE‑Mn‑Zr‑Bi基储氢合金具有良好的活化性能和吸放氢性能,且活化后长时间暴露在空气中仍能保持活化性能,能够作为固态储氢材料广泛应用于氢燃料电池等场景。

    一种基于磁致伸缩材料的阻尼精确调控方法和装置

    公开(公告)号:CN116221312A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310062970.3

    申请日:2023-01-16

    IPC分类号: F16F6/00 F16F15/03

    摘要: 本发明涉及一种基于磁致伸缩材料的阻尼精确调控方法及装置。该调控方法包括如下步骤:S1、制备磁致伸缩材料合金棒,所述磁致伸缩材料为铁磁型阻尼合金,通过定向凝固和高温热处理工艺制备获得特定取向及组织结构,使得该合金棒具有高磁致伸缩、高阻尼性能;S2、阻尼调控:将上述磁致伸缩材料合金棒置于一外磁场中,通过控制施加于合金棒上的外磁场的强弱实现其阻尼的精确调控,在磁场作用下阻尼峰值在20×10‑3~210×10‑3范围内可以实现阻尼的精确调控;本发明可用于可控阻尼器件的设计开发。

    一种Mg-Al-Y基储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113862536B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202111077460.0

    申请日:2021-09-14

    摘要: 本发明涉及一种高性能高容量Mg‑Al‑Y基储氢材料的制备方法,该方法是在惰性气氛下用中频感应熔炼炉对原料进行加热熔化,浇注成型,将铸锭粉化破碎成200‑300目的粉末,混合负载过渡金属的多孔碳基催化剂Tm@C和金属氟化物进行高能球磨,得到以下成分组成的储氢材料:MgxAlyYz+a%Tm@C+b%金属氟化物,其中:MgxAlyYz为Mg‑Al‑Y贮氢合金,x、y、z为原子比,其中x+y+z=100,5≤y≤15,5≤z≤10,a、b为以Mg‑Al‑Y贮氢合金粉末质量为基数添加Tm@C和金属氟化物的质量百分比,a、b为3~5。本发明通过添加多孔碳基催化剂和金属氟化物,制得的储氢材料脱氢动力学性能有大幅度的提高,脱氢温度显著降低。

    一种改善铁基非晶合金铁芯综合性能的高效退火方法

    公开(公告)号:CN111057820B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201911198177.6

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: C21D1/26 C21D1/50 C21D1/04

    摘要: 本发明提供一种改善铁基非晶合金铁芯综合性能的高效退火方法。该方法通过油浴的方式在100~200℃下对铁基非晶合金铁芯保温20~90分钟,进行低温退火;低温退火结束后,将热处理油导出退火炉,再将温度升到300~400℃保温20~90分钟,进行高温退火。本发明利用热处理油的高效热传导作用,可以缩短或消除升温过程,使铁芯内部温度迅速均匀化,可有效提高铁基非晶合金热处理效率,在改善材料磁性能的同时不降低材料的力学性能,从而获得具有优异综合性能的铁基非晶合金铁芯;同时热处理油可循环使用减少了加热时间和能源消耗。

    燃料电池用高性能碳载型PdPtPb纳米片催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109546171A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811450579.6

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: H01M4/92 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种燃料电池用高性能PdPtPb纳米片催化剂及其制备方法,属于电化学和新能源领域。本发明采用乙酰丙酮钯,或者乙酰丙酮钯和乙酰丙酮铂作为反应前驱体,乙酰丙酮铅作为形状导向剂,抗坏血酸作为还原剂,1-十八烯和油胺作为反应溶剂,XC-72、科琴黑、石墨烯或有序介孔碳作为碳载体,通过反应釜法在160~200℃下加热4~8小时,得到具有二维结构的PdPtPb纳米片。本发明制备的燃料电池用高性能碳载型PdPtPb纳米片催化剂具有较好的分散性、较高的催化活性分散性和稳定性,且制备方法简单,容易控制。