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公开(公告)号:CN106532022A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510573817.2
申请日:2015-09-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种无镨钕长寿命镍氢电池负极用储氢材料,表示该储氢材料成分组成的化学式为RE1-x-y(SmmYn)xMgyNiaAlbRc,其中RE为La、或La和Ce的混合稀土,R为Mn、Fe、Zn、Sn、Si、Mo和B中的一种或几种;且满足0<x≤0.8,0≤y≤0.2,1<m/n<10,3.3≤a+b+c≤3.8,0<b≤0.25,0≤c≤0.2。本发明的储氢材料中具有P63/mmc或R 空间群的(REMg)2Ni7型相的含量大于85%,其充放电500周荷电保持率大于70%,且具有良好的高低温性能,可用于镍氢二次电池负极。
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公开(公告)号:CN108220739A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611202422.2
申请日:2016-12-22
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种Y‑Fe基稀土储氢材料及其制备方法。该储氢材料的成分组成为Y1‑xMxFe3‑yNy,其中0≤x≤0.5,0≤y≤1.5,M为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Zr、Ti、Mg中的一种或两种以上,N为Ni、Co、Al、Mn、Ca中的一种或两种以上。其制备方法包括以下步骤:(1)备料:按照化学组成成分分别称量纯金属或其合金,将上述原材料洁净处理后,进行烘烤除气;(2)熔炼:采用真空中频感应熔炼炉或真空电弧炉熔炼;(3)浇注:采用水冷模浇注或真空吸铸的方法,快速凝固得到铸锭;(4)铸锭在氩气气氛保护下破碎,筛选得到小于30~400目的颗粒粉末。本发明的储氢材料活化温度低,吸氢速率快,适用于能量存储、氢气净化等多个领域。较La‑Ni系储氢材料,Fe的价格波动比Ni小,材料成本更低。
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公开(公告)号:CN106854715B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201510897693.3
申请日:2015-12-08
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种含有钇元素的镧‑镁‑镍系AB3型储氢合金及其制备工艺。该储氢合金的化学式为LaaYbMgcCadNi9,a、b、c、d分别表示元素之间的原子数比,0<a≤0.65,0<b≤0.65,0<c,0<d,2.5≤a+b+c+d≤3.5。该储氢合金的制备工艺为:按照化学式配比称取原料,先将除Mg、Ca元素之外的难挥发金属放入铜坩埚中,抽真空→充入氦气至0.1MPa→抽真空→充入氦气至0.1MPa,如此反复操作洗气3次;打开电源,烘料1min,然后将氦气压力固定为0.1MPa,升温熔炼,待所有金属熔融完全后冷却至20℃;将易挥发的Mg、Ca金属放入坩埚,洗气3次,烘料1min,在0.1MPa氦气压力下熔炼。本发明的储氢合金具有较低的成本、较高的吸放氢容量、良好的活化性能和循环稳定性能,以及可以调控的吸放氢平台压。
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公开(公告)号:CN108165829A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201611121053.4
申请日:2016-12-07
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种钇‑镁‑钙‑镍系ABn型储氢合金及其制备方法。该储氢合金的化学式为YaMgbCacNixAlyTz,其中a、b、c、x、y、z分别表示元素之间的原子数比,T表示从Mn、Fe、Co、Zn、Sn、V、Cr、Mo、In、Cu、Si、P、Nb和B中选择的至少一种元素;其中,0<a<1,0<b<1,0<c<1,a+b+c=1;0<x≤3.8,0≤y<3.8,0≤z<3.8,3≤x+y+z≤3.8。本发明的储氢合金采用感应熔炼法制备。本发明的储氢合金具有较低的成本、较高的电化学放电容量、良好的活化性能和循环稳定性能,在镍氢电池负极材料中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106854715A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510897693.3
申请日:2015-12-08
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种含有钇元素的镧-镁-镍系AB3型储氢合金及其制备工艺。该储氢合金的化学式为LaaYbMgcCadNi9,a、b、c、d分别表示元素之间的原子数比,0<a≤0.65,0<b≤0.65,0<c,0<d,2.5≤a+b+c+d≤3.5。该储氢合金的制备工艺为:按照化学式配比称取原料,先将除Mg、Ca元素之外的难挥发金属放入铜坩埚中,抽真空→充入氦气至0.1MPa→抽真空→充入氦气至0.1MPa,如此反复操作洗气3次;打开电源,烘料1min,然后将氦气压力固定为0.1MPa,升温熔炼,待所有金属熔融完全后冷却至20℃;将易挥发的Mg、Ca金属放入坩埚,洗气3次,烘料1min,在0.1MPa氦气压力下熔炼。本发明的储氢合金具有较低的成本、较高的吸放氢容量、良好的活化性能和循环稳定性能,以及可以调控的吸放氢平台压。
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