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公开(公告)号:CN108394860B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810111505.3
申请日:2018-02-05
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: C01B3/00 , B01J23/755
Abstract: 本发明涉及一种碳载镍催化剂掺杂的Mg(BH4)2基储氢材料及其制备方法,属于燃料电池用储氢材料技术领域。该制备方法包括如下步骤:混料步骤,将添加剂以一定质量百分比掺杂入基体中进行混合处理,得到均匀的混合物;所述基体为Mg(BH4)2粉末,所述添加剂为碳载镍催化剂;高能球磨步骤,将所述混料步骤得到的混合物放入球磨罐内进行高能球磨处理,得到所述储氢材料。本发明提供的制备方法中原料易于购买或制备,采用高能球磨工艺,制备过程简单、操作方便;获得的材料形貌规则、尺寸比较均匀,放氢性能得到了改善,起始放氢温度均低于130℃,具有较快的放氢动力学性能,可逆性能也得到了改善。
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公开(公告)号:CN105063447B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510505521.7
申请日:2015-08-17
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高容量Mg‑Ni‑Cu‑La储氢合金,该储氢合金由Mg、Ni、Cu、La四种组分组成,各组分在所述储氢合金中的原子百分比含量如下:Mg,77%;Ni,10~15%;Cu,5~10%;La,3%。本发明还公开了该储氢合金的制备方法。本发明使用的原材料镁锭(Mg)、电解镍(Ni)块、铜(Cu)块和镧块属于商业化产品,原料容易得到。制备过程简单,能耗少、成本低、可大规模生产,得到的合金成分均匀。本发明的储氢合金的储氢热力学性能好并具有较高的氢存贮密度。
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公开(公告)号:CN103539070A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310560102.4
申请日:2013-11-12
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于储氢材料制备领域,特别涉及一种含LiMgN的高容量储氢材料制备方法。该方法包括如下步骤:a.将Li3N粉末和MgH2粉末以1∶1至2∶1摩尔比混合均匀,放入球磨罐内;b.采用机械合金化方法,用机械球磨法,在球磨机上球磨,磨球和混合原料的重量比15∶1至40∶1,充入氩气进行保护,球磨时间2-48h,球磨转速300-500rpm,得到LiMgN和LiH的混合物。该方法得到的LiMgN为颗粒状,尺寸为40-50纳米,LiMgN相含量达到73.8wt%,储氢容量达到3.2wt%。本发明使用的原材料容易得到,制备过程简单,操作方便。反应不需要加入表面活性剂、催化剂等,容易得到高纯度的产物。
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公开(公告)号:CN101281938B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200810110740.5
申请日:2008-05-28
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/042
CPC classification number: H01L31/188 , H01L31/035281 , H01L31/042 , H01L31/0512 , Y02E10/50
Abstract: 本发明提供了一种拼接组装薄膜太阳能电池组件的方法,包括:将下层覆膜引导并连续地输出到被加热的输送表面上;将多个电池条带引导并相继地输出到下层覆膜上,每个电池条带具有导电的正面以及与该正面相反的背面,首先将第一个电池条带与下层覆膜压合并且随后使得每两个相邻的电池条带之间平行搭接;在搭接区域连续地点导电胶;在相邻电池条带搭接后再对条带施压,以使条带之间以及条带与下层覆膜压合;将条带和下层覆膜的组件收卷。本发明还提供了一种拼接组装薄膜太阳能电池组件的设备及由该设备拼接的薄膜太阳能电池组件。
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公开(公告)号:CN111439723A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010299462.3
申请日:2020-04-16
Applicant: 安泰科技股份有限公司 , 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司
IPC: C01B3/00 , C01B6/00 , C01B32/921
Abstract: 本发明属于燃料电池用储氢材料技术领域,具体涉及一种掺杂型Mg(BH4)2-xTi3C2体系储氢材料及其制备方法。本发明所述掺杂型Mg(BH4)2基储氢材料是以Mg(BH4)2基体材料掺杂10-60wt%的Ti3C2添加剂形成的Mg(BH4)2-xTi3C2体系储氢材料;所述储氢材料的主相为Ti3C2和Mg(BH4)2相,添加剂Ti3C2掺杂后,形貌规则,起始放氢温度低于130℃,具有尺寸纳米化、较低的初始放氢温度、较高的低温(260℃)放氢量和较快的放氢动力学性能等优点。
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公开(公告)号:CN108455523B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810110805.X
申请日:2018-02-05
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种Mg(BH4)2‑xCNTs体系储氢材料及其制备方法,属于燃料电池用储氢材料技术领域;制备方法包括如下步骤:混料步骤,将一定配比的Mg(BH4)2粉末和CNTs进行混合处理,得到均匀的混合物;高能球磨步骤,将所述混料步骤得到的混合物放入球磨罐内进行高能球磨处理,得到Mg(BH4)2‑xCNTs体系储氢材料。上述制备方法中原料均为商业化产品,容易购买,使用高能球磨工艺对原材料进行机械合金化,制备过程简单、操作方便;所制备的产物主要是CNTs和Mg(BH4)2相,颗粒形貌规则、尺寸纳米化且比较均匀,初始放氢温度低;具有较快的放氢动力学性能,可逆性能得到改善。
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公开(公告)号:CN106119652B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610454766.6
申请日:2016-06-21
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍氢电池用La‑Mg‑Ni系储氢合金及其制备方法,所述La‑Mg‑Ni系储氢合金的化学表达式为:La0.75Mg0.25Ni3.2‑xCo0.2Al0.1Mox,属于A2B7型La‑Mg‑Ni系储氢合金,其中,0≤x≤0.2。其制备方法包括:配料步骤、熔炼步骤以及退火处理步骤。本发明合金用作储氢电池负极材料时不仅保持了较高的最大放电容量还具有良好的动力学性能和循环稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN105669179A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511021314.0
申请日:2015-12-30
Applicant: 安泰科技股份有限公司
CPC classification number: C04B35/265 , B28B1/265 , C04B2235/3256 , C04B2235/3258 , C04B2235/3262 , C04B2235/3275 , C04B2235/3279 , C04B2235/3281 , C04B2235/3284 , C04B2235/3296 , C04B2235/3298 , C04B2235/36
Abstract: 本发明提供一种超薄磁屏蔽片材料及其制备方法。该超薄磁屏蔽片材料由铁氧体、粘接剂、添加剂、表面活性剂制成,厚度为0.001-0.08mm;具体制备步骤包括:配料、混料、一次球磨、压制成块、预烧结、二次球磨、制浆、喷涂、二次烧结,最终得到的超薄磁屏蔽片在13.56MHz下的复数磁导率为μ’=70-200,μ”≤3。该方法制备工艺简单可靠,成材率高,节能环保,且磁片厚度可以根据性能需求自由控制;采用该方法制备的超薄磁片,具有优良的磁屏蔽性能,符合电磁复合材料轻薄化、功能化、节能环保趋势的发展要求,能够满足触控屏、电子印刷等进一步加工设计需求。
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公开(公告)号:CN101281938A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810110740.5
申请日:2008-05-28
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: H01L31/18 , H01L31/042
CPC classification number: H01L31/188 , H01L31/035281 , H01L31/042 , H01L31/0512 , Y02E10/50
Abstract: 本发明提供了一种拼接组装薄膜太阳能电池组件的方法,包括:将下层覆膜引导并连续地输出到被加热的输送表面上;将多个电池条带引导并相继地输出到下层覆膜上,每个电池条带具有导电的正面以及与该正面相反的背面,首先将第一个电池条带与下层覆膜压合并且随后使得每两个相邻的电池条带之间平行搭接;在搭接区域连续地点导电胶;在相邻电池条带搭接后再对条带施压,以使条带之间以及条带与下层覆膜压合;将条带和下层覆膜的组件收卷。本发明还提供了一种拼接组装薄膜太阳能电池组件的设备及由该设备拼接的薄膜太阳能电池组件。
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公开(公告)号:CN111515380A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010393287.4
申请日:2020-05-11
Applicant: 安泰科技股份有限公司 , 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司
Abstract: 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种高容量镁基复合储氢材料,更具体涉及一种高容量MgxAl100‑x‑y(z wt%Ni@Gn)复合储氢材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述高容量镁基MgxAl100‑x‑y(z wt%Ni@Gn)复合储氢材料,其主相MgH2为颗粒状,Ni、Al、石墨烯等相则分布在MgH2颗粒的周围,且各相呈均匀分布,成分均匀,材料尺寸比较均一,储氢量高达5.85wt%,与纯镁等对比样品相比,本发明所述镁基复合储氢具有更好的吸放氢动力学性能,可应用于移动电源装置、车载储氢系统的供氢源等领域。
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