一种易活化储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117127078A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310809314.5

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种易活化储氢合金及其制备方法,属于储氢合金技术领域。本发明采用廉价易得的Ti,Mn和Fe元素部分替代V形成化学式为TixV40MnyFez的四元储氢合金,式中x、y、z分别表示Ti、Mn和Fe的原子数百分比,30≤x≤40,2≤y≤22,3≤z≤18,x+y+z=60。该储氢合金的制备方法是采用真空非自耗电弧炉在氩气保护下熔炼3‑5次。本发明不仅有效地降低了储氢合金制备成本而且制备方法简单,解决了钒基储氢合金活化困难的问题,在氢气提纯以及氢燃料电池方面具有广泛的实用化前景。

    电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法

    公开(公告)号:CN113437247B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110710391.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明提供一种电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法,属于熔盐电化学领域。本发明解决的主要问题是:通过提供一种将电池活性物质牢固处理到电池极片集流体上的方法,使得电池容量与寿命跨越式的提升。该方法包括“设计与构建电沉积槽,电沉积槽的烘槽与备料与电沉积槽的装槽与载体被沉积及选择性退火”三步来实现。本发明主要用于电池极板集流体熔盐电沉积活性物质,其效果为:一为镍‑金属氢化物电池负极板跨越“烧结”这一技术壁垒奠定基础,二为从根本上解决锑(Sb)作为锂离子电池活性物质遇到的“热缩冷胀”这一技术壁垒奠定基础,三为电池设计中“正负极容量‑寿命成本均衡”添置了新工具。

    一种氢氧化亚镍电池正极活性物质复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112635736B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011524630.0

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供一种氢氧化亚镍电池正极活性物质复合材料的制备方法,属于电池活性物质材料选择领域,本发明提供了一种钇铝共掺杂α相为主相的氢氧化亚镍电池正极活性物质复合材料的制备方法。该方法的三个步骤分别为:(1)制备复盐溶液;(2)络合‑沉淀;(3)过滤‑洗涤‑烘干通过钇铝共掺杂,解决α相氢氧化亚镍作为镍‑金属氢化物电池正极活性物质过程中,因掺杂铝的数量范围狭窄导致平衡优化电池综合性能困难的技术缺陷。本发明制备方法所获得的钇铝共掺杂α相为主相的氢氧化亚镍复合材料,放电电压平台高,活化性能好,为工业上制造高电压与高能量密度的镍‑金属氢化物电池,在正极活性物质选择领域提供了新的选项。

    铈铜氧化还原液流电池
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103268951A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310179963.8

    申请日:2013-05-16

    CPC classification number: Y02E60/528

    Abstract: 本发明提供一种铈铜氧化还原液流电池,该电池包括正极电解液储液罐、负极电解液储液罐和电池槽,所述的正极电解液储液罐盛放正极电解液,负极电解液储液罐盛放负极电解液,电解液在输液泵推动下沿管道在电池槽和储液罐之间流动,所述的正极电解液为铈盐的酸性溶液,负极电解液为铜盐的酸性溶液,充电时,正极电解液中的三价铈离子转化为四价铈离子,负极电解液中的二价铜离子转化为金属铜沉积到负极上;放电时,正极电解液中的四价铈离子转化为三价铈离子,负极上的金属铜转化为二价铜离子回到负极电解液中。本发明的液流电池在一定的充放电电流密度下,电池放电电压为1.15±0.2V,库伦效率达90%以上,能量效率达70%以上。

    镁-锌-稀土-锆类镁基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101200784B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200710193553.3

    申请日:2007-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种镁-锌-稀土-锆类镁基合金及其制备方法。特别是涉及镁-3wt%锌-3wt%稀土类合金中添加锆的镁基合金及其制备方法。组成通式Mg-3wt%Zn- 3wt%RE-0.6wt%Zr中RE分别为La、Ce、富铈稀土MC、富钇稀土MY及重量比MC∶MY为1∶2的混合稀MM。中等Zn含量(含锌3wt%)和中等RE含量(含RE3wt%)的镁-锌-稀土合金、铸造过程中重力偏析和成分偏析小;避开了高锌含量或高稀土含量合金、强化元素总量过大等问题;同时,性/价比适中,利于满足市场需求。采用五种稀土组合,增加了工业上可供选择应用的镁-锌-稀土系合金品种。相同的工艺条件,可以用于生产5种稀土组合。这5种合金可以在技术上实现互相替代,技术和经济效益良好。降低原料成本,使稀土资源获得高效利用。

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