磁制冷材料
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103502497B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201280020968.X

    申请日:2012-03-14

    IPC分类号: C22C38/00 F25B21/00

    摘要: 本发明提供了具有接近室温或更高的居里温度的磁制冷材料,并提供了当经受认为用永磁体可达到的最高达2特斯拉的磁场变化时大大超过传统材料的制冷性能。所述磁制冷材料具有由式La1-fREf(Fe1-a-b-c-d-eSiaCobXcYdZe)13所表示的组成(RE:包括Sc和Y和不包括La的稀土元素的至少一种;X:Ga和/或Al;Y:Ge、Sn、B和C中的至少一种;Z:Ti、V、Cr、Mn、Ni、Cu、Zn和Zr中的至少一种;0.03≤a≤0.17,0.003≤b≤0.06,0.02≤c≤0.10,0≤d≤0.04,0≤e≤0.04,0≤f≤0.50),和具有不低于220K且不高于276K的Tc,并且当经受最高达2特斯拉的场变化时所述材料的磁熵变(-ΔSM)的最大值(-ΔSmax)不小于5J/kgK。

    Cr-Ti-V系储氢合金的制造方法

    公开(公告)号:CN1245527C

    公开(公告)日:2006-03-15

    申请号:CN02813035.9

    申请日:2002-04-25

    IPC分类号: C22C1/02 C22C27/06 H01M4/38

    摘要: 本方法是利用铝热法可以制造出高性能Cr-Ti-V系储氢合金的方法,可以抑制有害杂质的残留,合金组成中可以添加10at%以上的Ti,使用时能有效地减轻坩埚由于高温而产生的负担;其包含下述工序:准备含有Cr氧化物、V氧化物以及作为还原剂的Al的合金原料(1)以及含有Ti的合金原料(2)的工序(A);合金原料(1)置于上方、合金原料(2)置于下方,将各合金原料充填于铝热法还原用坩埚内的工序(B);将工序(B)充填的合金原料(1)点火,利用合金原料(1)的铝热的反应热使合金原料中含有的所有金属熔融的工序(C)以及将工序(C)中的熔融物进行合金化的工序(D)。

    磁制冷材料
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103502497A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201280020968.X

    申请日:2012-03-14

    IPC分类号: C22C38/00 F25B21/00

    摘要: 本发明提供了具有接近室温或更高的居里温度的磁制冷材料,并提供了当经受认为用永磁体可达到的最高达2特斯拉的磁场变化时大大超过传统材料的制冷性能。所述磁制冷材料具有由式La1-fREf(Fe1-a-b-c-d-eSiaCobXcYdZe)13所表示的组成(RE:包括Sc和Y和不包括La的稀土元素的至少一种;X:Ga和/或Al;Y:Ge、Sn、B和C中的至少一种;Z:Ti、V、Cr、Mn、Ni、Cu、Zn和Zr中的至少一种;0.03≤a≤0.17,0.003≤b≤0.06,0.02≤c≤0.10,0≤d≤0.04,0≤e≤0.04,0≤f≤0.50),和具有不低于220K且不高于276K的Tc,并且当经受最高达2特斯拉的场变化时所述材料的磁熵变(-ΔSM)的最大值(-ΔSmax)不小于5J/kgK。

    金属锂的制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101573296A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200780048151.2

    申请日:2007-11-02

    IPC分类号: C01D15/04

    CPC分类号: C01D15/04 C25C3/02

    摘要: 本发明提供金属锂的制备方法,其能够避免由氯气及碳酸锂的溶融盐造成的装置材料的腐蚀,高效地制备无水氯化锂,以所得到的无水氯化锂作为原料,通过熔融盐电解法,安全且高效地制备金属锂。该方法包括:为了制备无水氯化锂而用干式法使碳酸锂与氯气进行接触反应的工序(A)、将含有所得到的无水氯化锂的电解原料在金属锂生成条件下进行熔融盐电解的工序(B),并且利用由工序(B)的熔融盐电解产生的氯气作为工序(A)中使用的氯气,连续地进行工序(A)及工序(B)。

    磁制冷模块的制造方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107530772A

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201680022724.3

    申请日:2016-03-04

    摘要: 提供一种磁制冷模块的制造方法,其包括准备好包含以NaZn13型结晶结构为主相的La(Fe,Si)13系合金粉末和由熔点在1090℃以下的金属和/或合金构成的M粉末以及如有必要的有机粘合剂的混合粉末A的步骤(1)、在还原气氛中在M粉末熔点附近对混合粉末A进行热处理而得到烧结体B的步骤(2)、以及在含氢气氛中对烧结体B进行氢化处理的步骤(3)。

    金属锂的制备方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101573296B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200780048151.2

    申请日:2007-11-02

    IPC分类号: C01D15/04

    CPC分类号: C01D15/04 C25C3/02

    摘要: 本发明提供金属锂的制备方法,其能够避免由氯气及碳酸锂的溶融盐造成的装置材料的腐蚀,高效地制备无水氯化锂,以所得到的无水氯化锂作为原料,通过熔融盐电解法,安全且高效地制备金属锂。该方法包括:为了制备无水氯化锂而用干式法使碳酸锂与氯气进行接触反应的工序(A)、将含有所得到的无水氯化锂的电解原料在金属锂生成条件下进行熔融盐电解的工序(B),并且利用由工序(B)的熔融盐电解产生的氯气作为工序(A)中使用的氯气,连续地进行工序(A)及工序(B)。

    Cr-Ti-V系储氢合金的制造方法

    公开(公告)号:CN1522308A

    公开(公告)日:2004-08-18

    申请号:CN02813035.9

    申请日:2002-04-25

    IPC分类号: C22C1/02 C22C27/06 H01M4/38

    摘要: 本方法是利用铝热法可以制造出高性能Cr-Ti-V系储氢合金的方法,可以抑制有害杂质的残留,合金组成中可以添加10at%以上的Ti,使用时能有效地减轻坩锅由于高温而产生的负担;其包含下述工序:准备含有Cr氧化物、V氧化物以及作为还原剂的Al的合金原料(1)以及含有Ti的合金原料(2)的工序(A);合金原料(1)置于上方、合金原料(2)置于下方,将各合金原料充填于铝热法还原用坩锅内的工序(B);将工序(B)充填的合金原料(1)点火,利用合金原料(1)的铝热的反应热使合金原料中含有的所有金属熔融的工序(C)以及将工序(C)中的熔融物进行合金化的工序(D)。