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公开(公告)号:CN116062694B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310148910.3
申请日:2023-02-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的高压制备200K以上高温超导体La4AlH10的方法属于高温超导材料制备技术领域;以用直流/射频共溅射法合成的摩尔比为4:1的初始La‑Al合金及氨硼烷为起始原料,利用金刚石对顶砧压机对样品加压至146GPa,然后进行激光加热,得到新型高温超导体La4AlH10,并通过控制压力使其超导转变温度达到最大值。本发明提供的新型超导材料制备方法简单高效,且具有大于200K的超导转变温度和很高的上临界磁场,具有成为超导强电应用候选材料的潜力,为超导材料的选择及应用提供了更大的空间。
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公开(公告)号:CN118164435A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410592289.4
申请日:2024-05-14
Applicant: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了锂离子电池负极材料技术领域的一种复合氢化物锂离子电池负极材料及其制备方法,通过氢气气氛下的原位反应球磨一步法制备工艺,自组装生成包含MgH2、Mg2NiH4、TiH2、La4H12.9四种金属氢化物相和金属间化合物MgCu2相的纳米复合负极材料。本发明具有良好的大电流充放特性和循环稳定性,制备方法操作简单高效、绿色无污染、成本低廉、适于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN117292852A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311588561.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 西安稀有金属材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氢化锆慢化材料,由以下质量百分数的元素组成:H+Zr+Nb+Y≥99.40%,其中H≥1.85%,Zr、Nb和Y元素总量中各元素的质量百分数为:90%≤Zr≤98%,1.00%≤Nb≤5.00%,1.00%≤Y≤5.00%,其余为不可避免的杂质;该材料制备方法为:一、将海绵锆、金属铌和钇清洗;二、熔炼;三、预处理后高压渗氢。本发明通过对各元素组成及含量的限定,通过合金化元素Nb、Y保证氢化锆慢化材料中的高氢含量,控制裂纹的产生;本发明通过预处理释放材料内应力以抑制裂纹产生,并结合高压渗氢控制吸附量和氢化反应速率,提高氢原子密度并缩短氢化时间,节省成本。
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公开(公告)号:CN115418656A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211108541.7
申请日:2022-09-13
Applicant: 大连金煜新能源有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B9/19 , C25B9/65 , C25B15/08 , C01B6/24 , C01B6/04 , C01B3/00 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H02J1/14 , H01M8/0656 , H02J3/28 , H02J15/00
Abstract: 本发明提供了一种撬装式制氢、固态储氢和氢燃料电池一体化系统及运行方法,系统包括:撬装外壳、供电单元、制氢单元、固态储氢单元、氢燃料电池单元和中央控制器,供电单元分别与制氢单元、固态储氢单元、氢燃料电池单元和中央控制器电连,中央控制器分别与供电单元、制氢单元、固态储氢单元和氢燃料电池单元通讯连接。本发明能采用交流和直流电源经供电单元变换后进行电解水制氢,利用固态储氢材料储存和运输氢气,并为用户端供氢,装置还配备氢燃料电池单元,能够将储存的氢转变为电力,对外输出直流电和交流电,撬装式集成设备布局紧凑,移动方便,能够将零散的、不稳定的电力进行转化、运输、使用,大大提高了风电、光伏等清洁能源的利用率。
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公开(公告)号:CN108423637B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201810024957.8
申请日:2018-01-11
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Inventor: 奥村纮子
IPC: H01L31/0264 , C01B6/24
Abstract: 本发明提供光电转换材料以及使用该光电转换材料的太阳能电池,所述光电转换材料含有锗烷衍生物,能够提高太阳能电池的性能。光电转换材料包含具有用GeXMYHZ表示的组成的锗烷衍生物,其中,M含有Ga、In之中的至少一种,X≥Y,X≥Z>0,X+Y=1。
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公开(公告)号:CN114164368A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010948963.X
申请日:2020-09-10
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明提供了一种稀土储氢合金及其制备方法和应用,制备中采用真空熔炼进行合金的熔炼,有效的抑制了熔炼过程中的元素偏析过程,也保证了合金铸锭的纯度,整个熔炼过程在惰性气体氛围下完成,控制了稀土合金的含氧量,有效地提高了储氢合金粉的活化性能。制备工艺和设备操作简单,原料来源丰富,在制备耐高温的混合稀土氢化物以及中子慢化材料上具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112479161A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011384243.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B6/24
Abstract: 本发明公开了一种镁‑钴氢化物的合成方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先,采用真空感应熔炼法将金属钇块和钴片熔炼成Co2Y合金,并将合金粉碎成粒度小于75μm的粉末;然后,将摩尔比为1∶4的Mg+Co2Y混合粉末置于行星式球磨机中进行球磨处理;最后,在4MPa氢压和300~400℃温度下对球磨产物进行氢化处理,即可获得所述的镁‑钴氢化物Mg2CoH5。本发明所提供的镁‑钴氢化物的合成方法,效率高,工艺简单,安全可靠;初始原料来源广,价格低廉。
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公开(公告)号:CN108423637A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810024957.8
申请日:2018-01-11
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Inventor: 奥村纮子
IPC: C01B6/24 , H01L31/0264
Abstract: 本发明提供光电转换材料以及使用该光电转换材料的太阳能电池,所述光电转换材料含有锗烷衍生物,能够提高太阳能电池的性能。光电转换材料包含具有用GeXMYHZ表示的组成的锗烷衍生物,其中,M含有Ga、In之中的至少一种,X≥Y,X≥Z>0,X+Y=1。
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