一种Y-Fe基稀土储氢材料及其制备方法

    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

    CPC classification number: C22C30/00 C22C1/02

    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。

    一种含有钇元素的镧-镁-镍系AB3型储氢合金及其制备工艺

    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

    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。

    一种钇-镁-钙-镍系ABn型储氢合金及其制备方法

    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

    CPC classification number: C22C19/03 C22C1/023 H01M4/383

    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。

    一种含有钇元素的镧-镁-镍系AB<base:Sub>3</base:Sub>型储氢合金及其制备工艺

    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

    CPC classification number: C22C19/03 C22C1/023 C22F1/02 C22F1/10

    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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