高温低压超导体
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117941491A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202280055225.X

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: H10N60/85 C01B6/00

    摘要: 公开了在高温和低压下显示超导性的材料。还公开了制造和测量所述材料的方法。在一个特定实施例中,公开了一种氮掺杂(或其他轻原子掺杂)的稀土金属氢化物。还公开了回收在室温和室压和/或在其他期望的操作温度和压力下显示超导性的材料的热力学途径,以在使更广范围的超导应用实际的条件下实现超导性。本文公开了各种实施例的这些和其他方面。

    潮湿气氛的高温熔盐电解的电化学方法

    公开(公告)号:CN110184626A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910608253.X

    申请日:2019-07-08

    申请人: 东北大学

    摘要: 潮湿气氛的高温熔盐电解的电化学方法,属于电化学冶金技术领域;该方法在潮湿的高温熔盐环境下,制备氢气,金属/合金,复合金属氧化物和金属氢化物;在高于100℃的熔盐电解质中电解水生成氢气,工作阴极为固态氧化物片,施加于电解槽的电压远低于直接电脱氧工艺的情况下,生成的氢气原位还原阴极固态氧化物制得金属;熔盐中的氢离子可由水蒸气气氛下熔盐的水解反应制得;通过还原氧化铁、氧化钼、氧化钽、氧化镍、氧化铜、氧化钛或相应的混合氧化物等,制备相应的金属或者合金或复合金属氧化物;通过熔盐电解生成的氢气氢化阴极固态金属,制备相应的金属氢化物;该方法是一种流程短、耗能低的绿色冶金新工艺。

    RE-Fe-B系储氢合金

    公开(公告)号:CN101407883A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200810176872.8

    申请日:2008-11-21

    IPC分类号: C22C30/00 C01B6/00 C01B3/08

    CPC分类号: Y02E60/36

    摘要: 本发明涉及一种RE-Fe-B系储氢合金包括RE2Fe14B、RE2FeB3、RE2Fe23B3、RE5Fe2B6、RE5Fe18B18、RE8Fe27B24、RE8Fe86B6、RE15Fe77B8、RE17Fe76B7或RE19Fe68B68型化学组成式,其特征是:化学组成式中的RE可以是稀土元素镧、铈、镨等元素中的一种或几种,并且RE可以被镁、钙等元素全部或部分取代;Fe能被镍、锰等元素全部或部分取代;B可以被金属元素铁、镍等元素全部或部分取代,所述RE-Fe-B系储氢合金组成中各元素的原子比可以在50%的范围内调整。其优点是:本发明的储氢合金储氢量大于1.0wt.%;合金电极具有良好的活化性能;电极的放电容量大于200mAh·g-1;该储氢合金电极具有良好的动力学性能;该储氢合金具有良好的耐腐蚀性能和较小的吸放氢膨胀率,从而具有良好的充放电或吸放氢循环稳定性。该储氢合金的制造成本较低。

    卤代烃作用下由镧系金属合成纳米尺寸镧系金属氢化物的方法

    公开(公告)号:CN1274588C

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN02158218.1

    申请日:2002-12-19

    IPC分类号: C01B6/00

    摘要: 材料是人类文明的物质基础,新材料产业是国民经济发展的新的生长点。纳米材料的研究已成为全世界关注的最重要的科技前沿之一。我们发明了一种在卤代烃作用下由镧系金属在有机溶剂中、常温常压条件合成纳米尺寸的各种镧系金属氢化物的新方法。透射电镜(TEM)测定结果表明该镧系金属氢化物的基本颗粒直径范围小于40nm。本方法的特点是在合成的纳米尺寸镧系金属氢化物过程中无需添加金属有机活化剂,因而产品中避免了极微量的金属杂质的存在。