一种LiAlH4基复合储氢材料及其固相制备方法

    公开(公告)号:CN118083913B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410196873.8

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种LiAlH4基复合储氢材料及其固相制备方法,该方法首先在惰性气氛下通过熔炼制备锂铝合金,再在液氮冷却条件下,通过低温冷冻球磨制备LiAl合金,细化锂铝合金的晶粒和颗粒尺寸,最后在氢气气氛下,通过氢化反应球磨获得配位铝基复合储氢材料。本发明采用固相制备方法,在不使用催化剂的情况下即可制备得到LiAlH4,同时避免了有机溶剂的使用,免去后续除溶剂的过程,不经过中间相Li3AlH6,直接制备得到LiAlH4,制备的LiAlH4基复合储氢材料中不含有Li3AlH6,放氢温度低,放氢速率快,可实现LiAlH4的规模化制备和应用。

    一种钼掺杂双金属磷化物纳米管电极材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117758301A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311756423.1

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明涉及纳米管电极材料合成与电化学技术应用技术领域,具体涉及一种钼掺杂双金属磷化物纳米管电极材料及制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:将NaMoO4·2H2O和NiCl2·6H2O分散得到前驱体溶液A,将K3(Fe(CN)6)分散得到前驱体溶液B;制备NiMoO4/NF纳米线复合物:水热法制备纳米管复合材料Mo‑FeNi PBANTs/NF:在双温区管式炉内制备Mo‑FeNiP NTs/NF复合电极材料。本发明不仅具有优异的本征催化活性,而且具有高的电化学比表面积和快的传质特性,可在大电流密度下保持优异的传质特性和稳定性;本发明制备方法的反应条件较温和,易于控制,操作简单,成本低,生产周期短,可有效地提高电解水效率,降低了能耗,易于实现大规模的工业化生产。

    一种氮掺杂石墨烯负载的碱土金属钙单原子非裂解型化学吸附储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117088332A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310793567.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 一种氮掺杂石墨烯负载的碱土金属钙单原子非裂解型化学吸附储氢材料及其制备方法,将三聚氰胺与石墨烯按照质量比16:1充分混合,在管式炉内、N2气氛保护下,加热至900℃,然后保持该温度下加热3h,N2气氛保护下自然冷却,得到氮掺杂石墨烯;将Ca(NO3)2和氮掺杂石墨烯按照质量比1:50加入到去离子水中,室温下搅拌均匀,使氮掺杂石墨烯均匀分散于混合溶液中,在室温下静置,移除上清液,保留沉淀,放入真空冷冻干燥箱内,在‑20℃下进行冷冻干燥,得到氮掺杂石墨烯负载单原子钙材料。这种非裂解型化学吸附储氢材料是一种表面诱发化学吸附,具有介于物理吸附和化学反应之间的中等的吸附强度,具有较高的储氢密度。

    一种固态储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116639648A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310782661.3

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 一种固态储氢材料及其制备方法,所述的固态储氢材料为单原子钙负载在石墨烯上的碳材料;所述单原子钙负载在石墨烯上的碳材料中钙原子的含量为0.27at%。方法是:将Ca(NO3)2和石墨烯加入到去离子水中,室温下搅拌均匀,使石墨烯均匀分散于混合溶液中,在室温下静置,移除上清液,保留沉淀,得到石墨烯负载单原子钙材料初品;将石墨烯负载单原子钙材料初品在200℃下真空烘干12h后,获得石墨烯负载单原子钙材料。优点是:在石墨烯上负载碱土金属钙单原子,借助钙金属单原子与氢气分子的强相互作用,既保持石墨烯比表面积大、稳定性好的特性,又能有效改进石墨烯的储氢容量。

    抗晕光面阵CCD图像传感器

    公开(公告)号:CN100484204C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710018244.2

    申请日:2007-07-11

    Abstract: 本发明是一种抗晕光面阵CCD图像传感器,在现有传感器上增设像敏单元寻址电路和光积分时间脉冲产生电路。断开相敏区与CRVA2、CRVA3端子连接的每个像敏单元的栅极连线,将每个像敏单元栅极分别接到像敏单元寻址电路中数据选择器的各对应输出端;CRVA2、CRVA3端子的信号分两路,一路接时序脉冲信号产生电路的输入端,另一路直接作为一路光积分时间脉冲控制信号输出。通过对每个像敏单元光积分时间单独设定,解决了难于消除的强光晕光问题,并清晰显示图像。无晕光时,与现有的面阵CCD图像传感器一样工作。本发明可制成抗晕光的CCD摄像头或摄像机,电路简单,易实现,可广泛用于需要安装机器视觉装置诸如军事、交通、公安、消防等众多领域。

    一种基于氧化石墨烯负载绿硫钒石催化提升MgH2储氢性能的方法

    公开(公告)号:CN119100333A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411173359.9

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明涉及固态储氢材料领域,具体涉及一种基于氧化石墨烯负载绿硫钒石催化提升MgH2储氢性能的方法。本发明通过离子液体氯代1‑丁基‑3甲基咪唑盐([BMIm]Cl)辅助的水热法合成GO@VS4纳米颗粒复合材料催化剂,然后通过球磨法制备得到GO@VS4掺杂的MgH2。本发明制备的过渡金属硫化物催化剂绿硫钒石具有未饱和d电子和高的导电性,通过引入氧化石墨烯负载绿硫钒石(GO@VS4)催化剂到MgH2中,可有效提升MgH2吸放氢反应动力学和循环稳定性,MgH2的放氢动力学活化能从122.7 kJ/mol降低至63.8 kJ/mol,循环100次质量放氢容量保持不变。制备工艺简单,对设备要求不高,易于操作,具有商业应用前景。

    一种LiAlH4基复合储氢材料及其固相制备方法

    公开(公告)号:CN118083913A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410196873.8

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种LiAlH4基复合储氢材料及其固相制备方法,该方法首先在惰性气氛下通过熔炼制备锂铝合金,再在液氮冷却条件下,通过低温冷冻球磨制备LiAl合金,细化锂铝合金的晶粒和颗粒尺寸,最后在氢气气氛下,通过氢化反应球磨获得配位铝基复合储氢材料。本发明采用固相制备方法,在不使用催化剂的情况下即可制备得到LiAlH4,同时避免了有机溶剂的使用,免去后续除溶剂的过程,不经过中间相Li3AlH6,直接制备得到LiAlH4,制备的LiAlH4基复合储氢材料中不含有Li3AlH6,放氢温度低,放氢速率快,可实现LiAlH4的规模化制备和应用。

    一种碘掺杂石墨烯赝电容性钙离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116504969A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310434212.X

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 一种碘掺杂石墨烯赝电容性钙离子电池负极材料的制备方法,该赝电容性钙离子电池负极材料包括能容许组成钙盐的阳离子Ca2+可逆地化学吸附/脱附的碘掺杂石墨烯,且石墨烯为单层石墨烯、碘掺杂石墨烯的碘掺杂含量为0.1at%。制备方法是:将I的前驱体三碘甲烷与单层石墨烯按照质量比15:1混合均匀;在流动的氮气氛保护下,在管式炉中匀速升温至900℃,在900℃下保温3h;然后自然冷却至室温,洗涤,离心,得到黑色浆料;然后在真空烘箱中烘干,得到碘掺杂石墨烯负极材料。优点是:工艺简单,操作容易,主要应用于钙离子电池负极材料,具有优异的钙离子存储能力,同时满足钙离子电池能量密度和功率密度双高的需要。

    一种硅掺杂石墨烯制备的赝电容性水系钙离子电池负极及其在水系钙离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN116230840A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310225146.5

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 一种硅掺杂石墨烯制备的赝电容性水系钙离子电池负极及其在水系钙离子电池中的应用,将赝电容性钙离子电池负极材料、乙炔黑、聚偏氟乙烯按照质量比8:1:1加入到无水乙醇中,充分研磨后获得均匀浆料;将浆料涂覆在碳纸上,然后,在100℃、真空条件下干燥,裁剪得到赝电容性水系钙离子电池负极;所述电容性钙离子电池负极材料包括能容许组成钙盐的阳离子Ca2+可逆地化学吸附/脱附的硅掺杂石墨烯,且石墨烯为单层石墨烯、硅掺杂石墨烯的硅掺杂含量为2.68at%。优点是:该水系钙离子电池负极具有赝电容性,应用于水系钙离子电池,同时满足能量密度和功率密度双高的需要,是一种非常有前景的赝电容性钙离子存储负极材料。

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