一种带有内换热床体元件的金属氢化物储氢装置

    公开(公告)号:CN118031093A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410101967.2

    申请日:2024-01-24

    摘要: 本发明公开了属于金属氢化物储氢设备技术领域的一种带有内换热床体元件的金属氢化物储氢装置。该装置包括内换热床体元件、罐体、双层同心水管、固定挡环、过滤片与阀门,若干内换热床体元件叠放于罐体内部,相邻的内换热床体元件之间设置盖板;罐体的上封头出口端依次设置过滤片、阀门,且阀门位于储氢装置的顶部;叠放的内换热床体元件上下两端均设置固定挡环,固定挡环固定于双层同心水管的外壁;双层同心水管穿过罐体的下封头和叠放的内换热床体元件。本发明中的内换热床体元件结构规整,装填简单,可预先将储氢合金材料填充在内换热床体元件中,再直接将床体元件依次装入装置中,过程更加高效,具备良好的自动化潜力。

    一种多平台压型储氢装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN114046442B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110880926.4

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: F17C11/00 F17C13/02

    摘要: 一种多平台压储氢装置及其制造方法,该装置包括换热箱和声光提示系统,换热箱内设有多平台压储氢罐组合,换热箱通过换热管路外接有换热器,换热箱通过换热器传送外接热源的热量,换热管路上设有用于监测换热箱内温度的温度传感器;多平台压储氢罐组合通过并联设置的氢气管路对外供氢,氢气管路上设有用于监测氢气气压的压力传感器;温度传感器和压力传感器分别将电信号传输至声光提示系统并计算出剩余储氢量,在氢气即将用尽时声光提示系统发出声光提醒。本发明中,不同平台压的储氢罐由高到低依次进行放氢,依次从高到低占据不同的平台压,不同平台压储氢罐的储氢量均经过预先设计和标定后,即可根据氢气压的变化,得出储氢装置中剩下的氢气量。

    一种六方氮化硼纳米片低成本宏量制备方法

    公开(公告)号:CN116062713A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211673948.4

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: C01B21/064 B82Y40/00

    摘要: 本发明提出一种六方氮化硼纳米片低成本宏量制备方法。所述制备方法包括:将B源和N源在混合溶剂中通过溶解、蒸发再结晶步骤制得均匀混合的前驱体粉末,在含氮气氛下加热至900~1100℃并保温反应120~240min,继续通气至自然冷却到室温获得粗产物,再对上述粗产物进行纯化处理,即可获得六方氮化硼纳米片粉体,本发明通过减小前驱体粒径并构建其层状形貌,在较低的合成温度下实现碳、氧、氢杂质元素的气态逸出从而生成了粒径较小的六方氮化硼纳米片粉末。本发明工艺简单,原料廉价易得,B源转化率可达80%以上,所合成的六方氮化硼纳米片颗粒尺寸均匀,是一种可实现单批次克级的低成本制备方法,有利于该材料的规模化生产及应用。

    一种碳包覆储氢合金的制备方法

    公开(公告)号:CN113540427B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110348679.3

    申请日:2021-03-31

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆储氢合金的制备方法,包括以下步骤:采用溶剂将碳源溶解后与储氢合金均匀混合,并将混合物在真空或氩气气氛下烧结,烧结升温过程为由室温以3~5℃/min升温至200℃,然后以0.2~1℃/min升温至350~500℃,保温2~5h后随炉冷却。制备的碳包覆储氢合金中碳含量为0.1~1.0wt.%。该方法能够减小烧结过程中有害气体对储氢合金电化学性能的影响,在储氢合金表面形成均匀分布且具有良好的电催化活性的非晶纳米碳包覆层,有效提高了储氢合金电极的倍率放电特性和循环稳定性,可用于镍氢二次电池负极。

    一种固态储氢装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114046444A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110882114.3

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: F17C11/00 C01B3/00

    摘要: 本发明公开了一种固态储氢装置,包括储氢棒、罐体、过滤片、阀门、头部缓冲层和底部缓冲层,底部缓冲层装填于罐体的底部,储氢棒堆叠于底部缓冲层的上部,头部缓冲层装填于罐体的头部,过滤片设于阀门与头部缓冲层之间;储氢棒为外形规整的棒状结构,储氢棒的组分包括储氢合金、导热剂以及粘结剂,储氢棒通过批混工艺将不同组分均匀混合后再通过模压机压制而成。本发明中,储氢棒装填过程简单,依次装填即可,过程高效,且具备良好的自动化潜力;制备储氢棒时,氢合金粉末和导热剂直接搅拌混合,保证了储氢合金粉末材料与导热剂充分接触,以及通过粘结剂将两者紧密结合,具备良好的导热性和整体的牢固性,避免了储氢合金粉末的内部移动及富集。