添加过渡金属氯化物的镁基储氢材料

    公开(公告)号:CN1349000A

    公开(公告)日:2002-05-15

    申请号:CN00131504.8

    申请日:2000-10-13

    IPC分类号: C22C23/00 H01M4/46 H01M8/22

    摘要: 本发明提出一种添加过渡金属氯化物的镁基储氢材料,在组成上主要是在纯镁及镁基合金中添加过渡金属的氯化物,在工艺上,使用球磨机,在氢气环境中,将氯化物均匀分散在镁基储氢材料颗粒表面上,达到催化作用。本发明提高了镁基储氢材料动力学性能,使吸放氢速度大大加快,也相应地降低了吸放氢的温度,本发明改善了纯镁储氢材料的动力学和热力学性能。

    一种由铁制备功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料的方法

    公开(公告)号:CN105018971B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510427739.5

    申请日:2015-07-20

    IPC分类号: C25C5/02 B82Y40/00

    摘要: 一种由铁制备功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料的方法,它涉及一种α‑Fe功能材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有废铁回收成本高且有污染和现有制备纳米级铁的工艺复杂,成本高,产品纯度低的问题。制备方法:一、取一套反应装置;二、配置电解液;三、制备金属粉体;四、清洗干燥,得到功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料。本发明使用废弃钢铁为阳极,使废弃钢铁得到利用,解决了钢铁浪费的问题;本发明将普通的钢铁转化为枝状α‑Fe,枝状α‑Fe具有各种优异性能,在各个领域应用广泛。本发明可获得一种由铁制备功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料的方法。

    一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105562679B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201511019737.9

    申请日:2015-12-29

    IPC分类号: B22F1/00 B22F1/02 C02F1/72

    摘要: 一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法,它属于核‑壳结构复合材料的制备方法,特别涉及一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的催化剂成本高,制备复杂,降解水体中污染物的效率低的问题。方法:一、制备枝状α‑Fe吸波材料悬浮液;二、水热反应,得到铁@四氧化三铁多形貌复合材料。本发明为了扩展类Fenton氧化法的pH范围,避免Fe离子溶出而产生铁泥等问题,制备出各种结构的铁@四氧化三铁多形貌复合材料。本发明制备的铁@四氧化三铁多形貌复合材料的比表面积为33m2·g‑1~87m2·g‑1。本发明可获得一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法。

    一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法

    公开(公告)号:CN104857963A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510187513.2

    申请日:2015-04-20

    IPC分类号: B01J23/80 C25C5/02

    摘要: 一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法,它涉及一种复合半导体的制备方法。本发明的目的是要解决现有ZnFe2O4半导体电子空穴复合几率大,光催化性能低的问题。方法:使用带有阴离子选择透过膜的反应器制备合金粉体,再将合金粉体进行烧结,得到枝状结构ZnFe2O4半导体粉末;再使用枝状结构ZnFe2O4半导体粉末、无水乙醇、冰乙酸和钛酸丁酯制备溶胶;再将溶胶进行干燥,得到凝胶,再将凝胶在温度为250℃~550℃的管式炉中和空气气氛的条件下烧结,得到枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体。本发明可获得一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法。

    一种枝状结构ZnFe<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>4</base:Sub>与TiO<base:Sub>2</base:Sub>复合半导体的制备方法

    公开(公告)号:CN104857963B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510187513.2

    申请日:2015-04-20

    IPC分类号: B01J23/80 C25C5/02

    摘要: 一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法,它涉及一种复合半导体的制备方法。本发明的目的是要解决现有ZnFe2O4半导体电子空穴复合几率大,光催化性能低的问题。方法:使用带有阴离子选择透过膜的反应器制备合金粉体,再将合金粉体进行烧结,得到枝状结构ZnFe2O4半导体粉末;再使用枝状结构ZnFe2O4半导体粉末、无水乙醇、冰乙酸和钛酸丁酯制备溶胶;再将溶胶进行干燥,得到凝胶,再将凝胶在温度为250℃~550℃的管式炉中和空气气氛的条件下烧结,得到枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体。本发明可获得一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法。

    一种用于镁基储氢材料的蓄热式高效储氢器

    公开(公告)号:CN1231695C

    公开(公告)日:2005-12-14

    申请号:CN01145323.0

    申请日:2001-12-30

    IPC分类号: F17C11/00

    CPC分类号: Y02E60/321 Y02P90/45

    摘要: 本发明提出一种用于镁基储氢材料的蓄热式高效储氢器,该储氢器为圆柱体状,外罩和内罩之间形成真空层,内罩内壁有绝缘层,蓄热管在绝缘层内均匀分布,传热管为螺旋状,在最外层蓄热层的内侧,氢气分布及过滤管穿过氢气过滤层安装在内罩中间水平位置,氢气过滤层安装在支撑板上,支撑板安装在内罩上,传热管一端有输入端口,另一端有输出端口。本发明是将镁基储氢材料在吸氢过程中产生的能量(热量),通过蓄热管将其蓄积起来,长期保储存在储氢器内部,在放氢过程中,这部分能量将满足镁基储氢材料的放氢过程的部分需要,从而达到节约能量,降低镁基材料储氢器综合能耗的目的。

    一种镁基储氢材料的制造方法

    公开(公告)号:CN1124355C

    公开(公告)日:2003-10-15

    申请号:CN00131504.8

    申请日:2000-10-13

    IPC分类号: C22C23/00 H01M4/46 H01M8/22

    摘要: 本发明提出一种镁基储氢材料的制造方法,该镁基储氢材料在组成上主要是在纯镁及镁基合金中添加过渡金属的氯化物,在工艺上,使用球磨机,在氢气环境中,将氯化物均匀分散在镁基储氢材料颗粒表面上,达到催化作用。本发明提高了镁基储氢材料动力学性能,使吸放氢速度大大加快,也相应地降低了吸放氢的温度,本发明改善了纯镁储氢材料的动力学和热力学性能。

    一种添加过渡金属氧化物的镁基储氢材料

    公开(公告)号:CN1429923A

    公开(公告)日:2003-07-16

    申请号:CN01145324.9

    申请日:2001-12-30

    IPC分类号: C22C23/00

    摘要: 本发明提出一种添加过渡金属氧化物的镁基储氢材料,该材料在组成上主要是在纯镁和过渡金属元素粉末中加入过渡金属的氧化物,如Cr2O3、MnO2、Fe2O3、V2O5、TiO2、Fe3O4、NiO、MnO、V2O3,本发明改善了纯镁储氢材料的充放氢动力学和热力学性能。在140℃提高了充氢速度,1分钟可以达到近5%的储氢量。提高了储氢容量,可达到6%以上。

    一种高效制备枝状α-Fe吸波材料的方法

    公开(公告)号:CN104928725A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510394058.3

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: C25C5/02

    摘要: 一种高效制备枝状α-Fe吸波材料的方法,它涉及一种制备吸波材料的方法。本发明的目的是要解决现有铁粉的表面积小,利用率低和现有方法制备的纳米级铁粉的成本高,工艺复杂及危险性大的问题。方法:一、取一套反应装置;二、配置电解液;三、制备金属粉体;四、清洗干燥,得到枝状α-Fe吸波材料。本发明制备的枝状α-Fe吸波材料为枝状结构,粒径为5μm~15μm。枝状结构表面积大,有利于吸波性能提高,并且可以使吸波材料质量降低,满足质轻要求。本发明可获得一种高效制备枝状α-Fe吸波材料的方法。

    一种快速制备多级结构的枝状纳米铁的方法

    公开(公告)号:CN102839394B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210344112.X

    申请日:2012-09-17

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 一种快速制备多级结构的枝状纳米铁的方法,本发明涉及一种制备枝状纳米铁的方法。本发明是要解决现有技术无法直接制成多级结构的枝状纳米铁,制成的多级结构的枝状纳米铁纯度低,周期长,有毒有污染且成本高的问题。方法:一、取选择透过性膜反应器;二、配制阴极电解液和阳极电解液;三、向反应槽注入电解液;四、反应;五、收集,清洗,干燥。本发明可以直接制备得到多级结构的枝状纳米铁;从产品的XRD谱图可以看出本发明制备得到多级结构的枝状纳米铁无明显杂质峰,且小角度无杂质峰,产品的纯度较高;本发明获得的枝状纳米铁的速率快,周期短;本发明未使用有毒有害的铁氰化钾原材料且降低了成本。本发明用于制备多级结构的枝状纳米铁。