一种自修复的固态储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114715843A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210496898.0

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: C01B3/00

    摘要: 本发明的一种自修复的固态储氢材料及其制备方法。固态储氢材料包括镁合金储氢基体和埋在所述镁合金储氢基体内的胶囊颗粒,所述胶囊颗粒的内核为聚亚苯基砜树脂,外壳体为聚四氟乙烯。制备方法包括如下步骤:S1:制备镁合金储氢粉状材料,粒径为188~250μm;S2:将聚亚苯基砜树脂固体颗粒与熔融状态的聚四氟乙烯充分混合,喷雾干燥或冷冻干燥;S3:将镁合金储氢粉状材料与胶囊颗粒充分混合,然后压制成型。如果在固态储氢材料中受损,裂纹的尖端部位触发至胶囊颗粒的外壳体时,外壳体瞬间破裂,内核沿着裂缝的走向,逆向填充裂缝,达到粘合效果,该固态储氢材料在设计循环寿命到达前,不会二次继续开裂、粉化、聚积成块而失效。

    一种镁合金储氢材料回收系统和方法

    公开(公告)号:CN116732349A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310498842.3

    申请日:2023-05-05

    摘要: 本发明公开了一种镁合金储氢材料回收系统和方法。本发明包括真空加热炉、回收槽、支架、冷凝器和排气系统,回收槽和支架均设置在真空加热炉内,镁基固态储氢容器放置在支架上,且其装填口相对应的放置在回收槽的上方,排气系统包括排气管和真空泵,排气管通过冷凝器与真空加热炉相连通,真空泵设置在排气管上。当镁合金储氢容器达到使用寿命后,将镁合金储氢容器置于支架上,开启加热炉对其进行持续加热,同时开启真空泵抽气,镁合金储氢容器内的镁合金储氢材料经过脱氢分解、熔化等过程,最终镁合金储氢材料以液态形式从装填口内流到回收槽,实现镁合金储氢材料和容器的分离,完成储氢材料和容器的分别回收。

    一种外加热式固态储氢系统及其充氢放氢的方法

    公开(公告)号:CN114001274A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111177804.5

    申请日:2021-10-09

    摘要: 本发明公开了一种外加热式固态储氢系统及其充氢放氢的方法。系统包括储氢罐、进气管、出气管和循环管,储氢罐内沿轴向设有至少一个温度传感器套管,温度传感器套管内安装有多个第一温度传感器;进气管和出气管分别与储氢罐相连通,进气管设有第一阀门、单向阀、加热装置、第二温度传感器和第二阀门,出气管沿设有第三阀门、冷却装置、背压阀和第四阀门,循环管的一端与加热装置相连通,另一端与出气管相连通,循环管上设有第五阀门和循环泵。本发明采用外部加热的方式,先加热氢气,再利用高温氢气来加热镁基储氢合金,使储氢罐的结构简单化,不需在储氢罐内加装换热管或电加热棒等复杂的结构,减少了焊缝数量,降低制造成本。

    利用BP神经网络模型预测镁基固态储氢材料性能的方法

    公开(公告)号:CN113488118A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110923529.0

    申请日:2021-08-12

    摘要: 本发明提供了一种利用BP神经网络模型预测镁基固态储氢材料性能的方法,首先,确定与镁基固态储氢材料吸/放氢性能直接相关的主要操作参数,利用这些主要操作参数建立样本数据;然后,根据所述样本数据,建立用于预测镁基固态储氢材料吸/放氢过程的BP神经网络模型,并利用BP神经网络算法,对该BP神经网络模型进行训练,得到训练好的BP神经网络模型。最后,使用训练好的BP神经网络模型对镁基固态储氢材料进行预测,得到该镁基固态储氢材料的吸/放氢性能。本发明的有益效果是:可以快速预测镁基固态储氢材料的吸/放氢速率,对于寻找使镁基固态储氢材料吸/放氢性能达到最优的系统状态点即相对应的温度和压力条件具有重要的意义。

    一种基于镁基储氢材料的储放氢方法及系统

    公开(公告)号:CN110877894A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201811036548.6

    申请日:2018-09-06

    发明人: 邹建新

    摘要: 本发明公开了一种基于镁基储氢材料的储放氢方法及系统,该方法包括以下步骤:(1)氯化镁经熔融电解产生液态的金属镁和氯气;(2)液态的金属镁经过气体雾化形成金属镁粉末;(3)金属镁粉末通过氢化反应生成氢化镁。该系统包括熔融器、电解槽和氢化镁制备器;熔融器被设置为可将氯化镁熔融;电解槽被设置为可将熔融态的氯化镁电解生成液态的金属镁和氯气;氢化镁制备器被设置为可将液态的金属镁经氩气雾化形成金属镁粉末,并且将金属镁粉末与氢气反应生成氢化镁。

    一种自修复的固态储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114715843B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210496898.0

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: C01B3/00

    摘要: 本发明的一种自修复的固态储氢材料及其制备方法。固态储氢材料包括镁合金储氢基体和埋在所述镁合金储氢基体内的胶囊颗粒,所述胶囊颗粒的内核为聚亚苯基砜树脂,外壳体为聚四氟乙烯。制备方法包括如下步骤:S1:制备镁合金储氢粉状材料,粒径为188~250μm;S2:将聚亚苯基砜树脂固体颗粒与熔融状态的聚四氟乙烯充分混合,喷雾干燥或冷冻干燥;S3:将镁合金储氢粉状材料与胶囊颗粒充分混合,然后压制成型。如果在固态储氢材料中受损,裂纹的尖端部位触发至胶囊颗粒的外壳体时,外壳体瞬间破裂,内核沿着裂缝的走向,逆向填充裂缝,达到粘合效果,该固态储氢材料在设计循环寿命到达前,不会二次继续开裂、粉化、聚积成块而失效。

    一种提取运输掺氢天然气中氢气的设备及方法

    公开(公告)号:CN113566113B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202110698308.8

    申请日:2021-06-23

    摘要: 本发明公开了一种提取运输掺氢天然气中氢气的设备及方法。设备包括至少一个镁基固态储运氢装置,镁基固态储运氢装置包括储氢室,储氢室包括放置有镁基固态储氢物的储存腔以及用于流通换热介质的换热腔,储存腔通过进气管和出气管与天然气管道相连通,进气管上设有第一氢气浓度检测计、第一流量计和第一阀门,出气管上还设有第二氢气浓度检测计、第二流量计和第二阀门,换热腔设有与外部相连通的进口和出口。在天然气管道长距离运输掺氢天然气后,在加氢站等用氢单位附近采用镁基固态储运氢装置将天然气管道中的氢气吸收储存,并运输到用氢单位,解决天然气管道与用氢单位间百十公里距离的运氢难题。

    一种外加热式固态储氢系统及其充氢放氢的方法

    公开(公告)号:CN114001274B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202111177804.5

    申请日:2021-10-09

    摘要: 本发明公开了一种外加热式固态储氢系统及其充氢放氢的方法。系统包括储氢罐、进气管、出气管和循环管,储氢罐内沿轴向设有至少一个温度传感器套管,温度传感器套管内安装有多个第一温度传感器;进气管和出气管分别与储氢罐相连通,进气管设有第一阀门、单向阀、加热装置、第二温度传感器和第二阀门,出气管沿设有第三阀门、冷却装置、背压阀和第四阀门,循环管的一端与加热装置相连通,另一端与出气管相连通,循环管上设有第五阀门和循环泵。本发明采用外部加热的方式,先加热氢气,再利用高温氢气来加热镁基储氢合金,使储氢罐的结构简单化,不需在储氢罐内加装换热管或电加热棒等复杂的结构,减少了焊缝数量,降低制造成本。

    一种风光电储能用于新能源车充换电的系统

    公开(公告)号:CN114243764A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111453750.0

    申请日:2021-12-01

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 本发明提供了一种风光电储能用于新能源车充换电的系统,该系统包括:太阳能电池板组件、小型风力发电机组、大型风力发电机组、大型锂电池蓄电组件、新能源车立体电池组充电区、新能源车充电区、整流器组、升压装置组和功率转换组件。本发明的有益效果是:能够在更充分地利用清洁能源的基础上,将产出的电力用于新能源车的电池快速换电与快速充电两种模式,且能将产生的电能最大程度的平滑互补利用,不会造成电量浪费,极大地符合新能源车节能与可持续的发展要求,即快速充电、快速换电、可续航范围更广,且此发明方法能很大程度上保护环境与减少碳排放量,满足“碳达峰、碳中和”的理念。