一种非晶镁铝基复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105584989A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610118105.6

    申请日:2016-03-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B3/02

    摘要: 本发明公开了一种非晶镁铝基复合储氢材料及其制备方法,由质量比100:0.5~10的非晶态Mg17Al12基体和过渡金属氢化物制成,所述的过渡金属氢化物为TiH2、ZrH2、ScH2中的一种或两种以上。制备方法包括:a)在惰性气氛条件下,将Mg粉和Al粉原料按Mg17Al12的配比均匀混合,利用低温球磨方法制备得到非晶态Mg17Al12基体粉末;b)将所制备的非晶态Mg17Al12基体粉末与过渡金属氢化物粉末在惰性气体的保护下进行机械球磨,球磨后得到非晶镁铝基复合储氢材料。本发明所制备的复合储氢材料具有优异的中低温吸放氢性能。

    硼氢化物/氟化石墨纳米复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103288047B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310218490.8

    申请日:2013-06-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B3/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种纳米硼氢化物/氟化石墨复合储氢材料及其制作方法,所述复合储氢材料包括硼氢化物和氟化石墨,其中氟化石墨占所述硼氢化物/氟化石墨复合储氢材料总体质量的百分比为30%~50%。所述复合储氢材料制备的复合方法为高能球磨法。本发明提供的硼氢化物/氟化石墨纳米复合储氢材料具有良好的中低温放氢动力学性能和较高的放氢容量,在200℃左右其放氢容量高达7.0wt.%以上。该复合储氢材料可应用于小型移动设备,笔记本电源,独立电堆系统的供氢源等领域。

    一种多元轻质配位氢化物储氢材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN102167286A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110070071.5

    申请日:2011-03-23

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B6/24 C01B3/02 H01M8/04

    CPC分类号: Y02P70/56

    摘要: 本发明涉及储氢材料领域,公开了一种多元轻质配位氢化物储氢材料及其制备方法与用途,化学通式为MCaAlH6,式中M为碱金属元素Li和Na中的任一种。该储氢材料的制备主要利用在反应球磨过程中加入活性剂以及充入反应活性气氛相结合的特点,大大降低了材料制备过程的成本和能耗,可用于专业化大规模生产。该多元轻质配位氢化物具有较高的储氢容量和较好的综合放氢性能,可在氢的储存器、燃料电池供氢源和氢的规模化储运等领域得到广泛应用。

    一种金属负载型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107670694B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201710805409.4

    申请日:2017-09-08

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种金属负载型催化剂及其制备方法和在氨硼烷水解制氢中的应用。所述的金属负载型催化剂以金属有机框架材料MIL‑101为载体,将Cu、Ni、Co前驱体按调控比例通过溶剂蒸发法完全吸附于MIL‑101的孔洞中,再通过NaBH4还原得到催化性能优异的三元金属负载型纳米催化剂Cu‑Ni‑Co@MIL‑101。所得催化剂具有金属粒子分布均匀、比表面积大、催化活性位点多等特征,与传统的贵金属催化剂相比,具有成本低廉、制备简单,原料易得,适合工业化生产,是一种很有应用前景的催化剂。

    一种硼氢化物/氟化石墨纳米复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891434B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510218718.2

    申请日:2013-06-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B3/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种纳米硼氢化物/氟化石墨复合储氢材料及其制作方法,所述复合储氢材料包括硼氢化物和氟化石墨,其中氟化石墨占所述硼氢化物/氟化石墨复合储氢材料总体质量的百分比为40%。所述复合储氢材料制备的复合方法为高能球磨法。本发明提供的硼氢化物/氟化石墨纳米复合储氢材料具有良好的中低温放氢动力学性能和较高的放氢容量,在200℃左右其放氢容量高达7.0wt.%以上。该复合储氢材料可应用于小型移动设备,笔记本电源,独立电堆系统的供氢源等领域。

    硼氢化锂的制备方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101891152B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201010239271.4

    申请日:2010-07-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B6/21

    摘要: 本发明公开了一种硼氢化锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将氢化锂和硼混合均匀,得到氢化锂和硼的混合物;(2)将上述氢化锂和硼的混合物在压力为8MPa-12MPa的氢气中机械球磨,得到混合物料;(3)将上述混合物料在压力为30MPa-35MPa氢气中于反应温度300℃-500℃反应,制得硼氢化锂。该方法不使用有机溶剂、乙硼烷等有毒物质,安全环保,且降低了反应温度,反应温和,操作简单,成本低,适于工业化生产。

    一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105734323B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201610117766.7

    申请日:2016-03-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C22C1/05 C22C1/10 C22C23/02

    摘要: 本发明公开了一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法,由重量百分比80%~95%的镁铝合金Mg17Al12和5%~20%的碳负载过渡金属催化剂制成,碳负载过渡金属催化剂由基体材料碳和过渡金属组成,基体材料碳为石墨粉、石墨纤维、活性炭、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管中的一种,过渡金属为Fe、Co、Ni、Nb中的一种。制备方法包括:将镁铝合金Mg17Al12和碳负载过渡金属催化剂进行均匀混合,在惰性气氛中经球磨后即可得到。本发明镁基可逆储氢复合材料,有效储氢温度低和良好的吸放氢动力学性能等优点,可用于氢气的提纯和储运,特别可作为中低温燃料电池的氢源合金。

    一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105734323A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610117766.7

    申请日:2016-03-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C22C1/05 C22C1/10 C22C23/02

    CPC分类号: C22C1/1084 C22C23/02

    摘要: 本发明公开了一种纳米镁基可逆储氢复合材料及其制备方法,由重量百分比80%~95%的镁铝合金Mg17Al12和5%~20%的碳负载过渡金属催化剂制成,碳负载过渡金属催化剂由基体材料碳和过渡金属组成,基体材料碳为石墨粉、石墨纤维、活性炭、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管中的一种,过渡金属为Fe、Co、Ni、Nb中的一种。制备方法包括:将镁铝合金Mg17Al12和碳负载过渡金属催化剂进行均匀混合,在惰性气氛中经球磨后即可得到。本发明镁基可逆储氢复合材料,有效储氢温度低和良好的吸放氢动力学性能等优点,可用于氢气的提纯和储运,特别可作为中低温燃料电池的氢源合金。

    易活化的高坪台压储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103695754A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310697992.3

    申请日:2013-12-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02

    摘要: 本发明涉及储氢合金,公开了一种易活化的高坪台压储氢合金,所述储氢合金的化学通式为Ti0.85-1.15Cr0.85-1.35Fe0.4-0.75Mn0.2-0.45REx,其中,RE为La、Ce、Pr、Sm、Nd或Ho中的任意一种或者多种,0<x≤0.1,还公开了一种用于制备上述储氢合金的制备方法。本发明的优点在于,储氢合金具有较好的活化性能,活化快,同时兼具较高的放氢秤台压、低热焓值,以及较高的储氢容量等特点,此外,该储氢合金的制备方法工艺简单,制备步骤少,成本低廉,适合于工业大规模制备,具有较好的应用前景。