一种复合增强镁基材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118253771A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410436511.1

    申请日:2024-04-11

    摘要: 一种复合增强镁基材料及制备方法和应用,其特征在于,包括以下步骤:制备MgH2悬浮液,通过MgH2悬浮液制备附着MgH2的硅基底;在附着MgH2的硅基底上沉积TiO2,然后进行球磨处理得到待转移样品;制备球磨材料,将待转移样品通过球磨材料进行球磨滚动转移包覆,得到复合增强镁基材料。通过ALD对储氢材料进行非晶包覆,进而在储氢材料中引入非晶过渡金属氧化物催化剂;通过球磨的方式将非晶过渡金属氧化物催化剂嵌入到储氢材料颗粒中,从而产生大量的非晶过渡金属氧化物催化通道;对储氢材料进行石墨烯的包覆,进而提高储氢材料吸、脱氢循环性能。

    一种储氢材料水解供氢的常低温自启动的氢能供电装置及供电方法

    公开(公告)号:CN114122467A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111250917.3

    申请日:2021-10-26

    摘要: 本发明公开了一种储氢材料水解供氢的常低温自启动的氢能供电装置及其供电方法,包括水解制氢单元、气压测量控制单元、燃料电池启动输出单元;水解制氢单元的氢气出口与气压测量控制单元的气路氢气入口相连通,燃料电池启动输出单元的进气口与气压测量控制单元气路输出口相连通。本发明整个装置无需外接电源和内部锂电池供电等外来能耗,由氢燃料电池直接实现化学能转化成电能;本发明随时随地可控制水解制氢单元反应的进行和停止,燃料电池启动输出单元氢燃料电池的停启;同时,利用储氢材料发生水解反应时放出大量热并在低温下增加可拆卸式换热装置可使氢燃料电池在低温下顺利启动。本发明方案合理,结构简单,容易实现,整个装置体积重量小,操作简便,可适用于不同环境场景稳定运行。

    一种便于更换故障零件的机械故障综合模拟试验台

    公开(公告)号:CN105513482A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510851859.8

    申请日:2015-11-27

    IPC分类号: G09B25/02

    CPC分类号: G09B25/02

    摘要: 本发明公开一种便于更换故障零件的机械故障综合模拟试验台,包括电电动机、故障模拟轴盘、故障模拟齿轮箱、故障模拟轴承、径向加载系统、阻尼器和台座;齿轮故障的模拟通过故障模拟齿轮箱实现;轴承故障的模拟通过故障模拟轴承实现;轴系故障的模拟通过故障模拟轴盘实现;动力由电动机提供;系统的径向加载通过径向加载系统实现,扭矩载荷通过阻尼器实现;各模块之间通过联轴器连接。进行故障模拟实验时,将需要演示其故障的零件连入传动链,传动链其他零件均使用无故障零件,启动电机带动轴系、齿轮及相关零件转动,在相应位置布置适当的传感器即可实现机械故障的模拟演示。本发明可以模拟电机、轴承、转子及齿轮等机械系统的常见故障。

    一种泡沫镍原位生长硫化镍/二硫化钼空心球三维复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114959787A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210647129.6

    申请日:2022-06-09

    摘要: 本发明公开了一种泡沫镍原位生长硫化镍/二硫化钼空心球三维复合材料及其制备方法和应用,属于无机材料领域,本发明在泡沫镍上构筑的硫化镍/二硫化钼复合空心球,空心球结构原位生长于导电三维泡沫镍的孔洞上,泡沫镍和硫化镍/二硫化钼空心球之间形成良好的连接,提高了材料的稳定性和导电性,主要应用于电催化析氧方向。硫化镍和二硫化钼复合形成空心球结构,活性位点充分暴露,二者协同催化,共同增强电催化析氧性能。在泡沫镍原位生长硫化镍/二硫化钼空心球的构建过程中,本发明采用一步水热法,工艺简单,有利于大规模生产。

    一种使活性材料动力学可控的纳米封装结构及制备方法

    公开(公告)号:CN109231158B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201810783976.9

    申请日:2018-07-17

    IPC分类号: B81C1/00 B01J19/16

    摘要: 本发明公开了一种使活性材料动力学可控的纳米封装结构及制备方法,本发明主要以石墨烯对极端活性碱金属及其氢化物和铝氢化物的纳米封装技术来调控其水解反应动力学过程为例,主要结构特征包含中心的极端活性材料球体以及球体外紧密包覆的致密石墨烯薄膜以及其外围的固化层,致密的石墨烯薄层在空气气氛中可以将极端活性材料与周围的环境隔离开来从而实现在空气中稳定存在,而在水等溶液氛围中由于异质界面的浸润效果使致密石墨烯薄层的层间距被慢慢打开以实现不同反应组分的传质过程从而实现其动力学过程的非催化调控。本发明简单可行、成本低、适合工业化生产。

    一种适用于燃料电池的可控水解释氢用供氢一体化系统

    公开(公告)号:CN110265691A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910572396.X

    申请日:2019-06-28

    摘要: 一种适用于燃料电池的可控水解释氢用供氢一体化系统,包括水解释氢单元、控制单元、燃料电池单元和用氢单元;水解释氢单元的氢气输出口与控制单元的气路氢气输入口相连通,燃料电池单元的进气口与控制单元气路输出口相连通,用氢单元与燃料电池单元电输出相接,用氢单元负载应与燃料电池单元功率相匹配;本发明有多路供氢,可单独使用,也可同时使用增大供氢量,也可作为储气罐,增加了整套系统的可靠性;本发明随时随地可控制供氢系统的停启(即反应的进行和停止)、用氢系统燃料电池的停启。

    一种便于更换故障零件的机械故障综合模拟试验台

    公开(公告)号:CN105513482B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510851859.8

    申请日:2015-11-27

    IPC分类号: G01M13/02 G09B25/02

    摘要: 本发明公开一种便于更换故障零件的机械故障综合模拟试验台,包括电电动机、故障模拟轴盘、故障模拟齿轮箱、故障模拟轴承、径向加载系统、阻尼器和台座;齿轮故障的模拟通过故障模拟齿轮箱实现;轴承故障的模拟通过故障模拟轴承实现;轴系故障的模拟通过故障模拟轴盘实现;动力由电动机提供;系统的径向加载通过径向加载系统实现,扭矩载荷通过阻尼器实现;各模块之间通过联轴器连接。进行故障模拟实验时,将需要演示其故障的零件连入传动链,传动链其他零件均使用无故障零件,启动电机带动轴系、齿轮及相关零件转动,在相应位置布置适当的传感器即可实现机械故障的模拟演示。本发明可以模拟电机、轴承、转子及齿轮等机械系统的常见故障。

    不规则微纳颗粒表面均匀包覆石墨烯的全固态制备方法

    公开(公告)号:CN109273702B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811436940.X

    申请日:2018-11-28

    摘要: 本发明公开一种在不规则微纳颗粒表面均匀包覆致密石墨烯的全固态材料制备方法,属于新能源材料及其制备技术领域。利用球磨过程产生的剪切力使石墨粉层间彼此分离并在摩擦过程中粘附在被包覆微球表面,在连续不断的物理摩擦作用下使石墨层数持续减薄,最终形成薄层石墨烯包覆微球壳‑核结构,再利用包覆产物与石墨粉的尺寸差异筛分获得包覆产物。进一步可以通过微球包覆产物与其它不规则微纳颗粒固体粉末样品的混合球磨达到转移石墨烯,形成石墨烯‑固体粉末复合物以用于各个领域。整个过程不涉及任何化学反应,工艺简单、成本低廉、绿色环保、产物纯度高并且后处理简单,原料可多次重复使用,适合工业化生产。

    一种使活性材料动力学可控的纳米封装结构及制备方法

    公开(公告)号:CN109231158A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810783976.9

    申请日:2018-07-17

    IPC分类号: B81C1/00 B01J19/16

    摘要: 本发明公开了一种使活性材料动力学可控的纳米封装结构及制备方法,本发明主要以石墨烯对极端活性碱金属及其氢化物和铝氢化物的纳米封装技术来调控其水解反应动力学过程为例,主要结构特征包含中心的极端活性材料球体以及球体外紧密包覆的致密石墨烯薄膜以及其外围的固化层,致密的石墨烯薄层在空气气氛中可以将极端活性材料与周围的环境隔离开来从而实现在空气中稳定存在,而在水等溶液氛围中由于异质界面的浸润效果使致密石墨烯薄层的层间距被慢慢打开以实现不同反应组分的传质过程从而实现其动力学过程的非催化调控。本发明简单可行、成本低、适合工业化生产。

    一种泡沫镍原位生长硫化镍/二硫化钼空心球三维复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114959787B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210647129.6

    申请日:2022-06-09

    摘要: 本发明公开了一种泡沫镍原位生长硫化镍/二硫化钼空心球三维复合材料及其制备方法和应用,属于无机材料领域,本发明在泡沫镍上构筑的硫化镍/二硫化钼复合空心球,空心球结构原位生长于导电三维泡沫镍的孔洞上,泡沫镍和硫化镍/二硫化钼空心球之间形成良好的连接,提高了材料的稳定性和导电性,主要应用于电催化析氧方向。硫化镍和二硫化钼复合形成空心球结构,活性位点充分暴露,二者协同催化,共同增强电催化析氧性能。在泡沫镍原位生长硫化镍/二硫化钼空心球的构建过程中,本发明采用一步水热法,工艺简单,有利于大规模生产。