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公开(公告)号:CN117566689A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311625814.X
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 河南纳宇新材料有限公司
IPC: C01B6/06
Abstract: 本发明提供了一种烷基铝转化制备α‑三氢化铝的方法,包括:步骤1,将微米级铝粉与三烷基铝在配料罐中的搅拌桨作用下充分搅拌分散在溶剂中,得到悬浮液;步骤2,将悬浮液输送至内部设置微气泡发生装置的反应器中与氢气进行加氢反应,减压闪蒸,得到二烷基氢化铝;步骤3,将二烷基氢化铝与微米级铝粉加入至溶剂中,与氢气进行加氢反应,过滤,洗涤滤饼,干燥,得到α‑三氢化铝。本发明的合成方法解决了传统三氢化铝合成路线产品成本高、溶剂用量大、合成条件苛刻、操作存危险性等问题,α‑三氢化铝产率高,为α‑三氢化铝更广泛的应用提供了保障,具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN113582132A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111055054.4
申请日:2021-09-09
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 河南纳宇新材料有限公司
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明提供一种复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。该复合储氢材料由轻金属氢化物和金属氮化物组成;所述的轻金属氢化物包括LiH、MgH2或AlH3中的至少一种;所述的金属氮化物包括Li3N、Na3N、Mg3N2、Ca3N2或AlN中的至少一种。本发明还提供一种复合储氢材料的制备方法。本发明作为一种放氢温度降低同时循环性能提高的高容量复合物储氢材料,在储氢性能测试中展现出良好的吸放氢性能。
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公开(公告)号:CN111533086A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010392377.1
申请日:2020-05-11
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 河南纳宇新材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用含氢化合物快速活化储氢合金的短流程制备方法,涉及储氢材料领域。该方法包括:将储氢合金材料和活性助剂放入容器中,在反应气氛中均匀混合,得到活化储氢合金材料;所述的储氢合金材料选自稀土系ABX型、钛铁系AB型、钛锆系AB2型、镁系A2B型、钛钒固溶体型储氢合金粉末中的一种或多种;所述的活性助剂为金属氢化物。采用此法制备的储氢材料不仅完成了活化过程,无需再进行高温或者高压活化过程即可吸放氢,提高生产效率,降低生产成本,同时保持原有的储氢容量;本发明的方法简单、快捷、高效,尤为适用于低压加氢站用固态储氢材料的活化过程,对储氢合金材料应用于氢能工程具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN111533086B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202010392377.1
申请日:2020-05-11
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 河南纳宇新材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用含氢化合物快速活化储氢合金的短流程制备方法,涉及储氢材料领域。该方法包括:将储氢合金材料和活性助剂放入容器中,在反应气氛中均匀混合,得到活化储氢合金材料;所述的储氢合金材料选自稀土系ABX型、钛铁系AB型、钛锆系AB2型、镁系A2B型、钛钒固溶体型储氢合金粉末中的一种或多种;所述的活性助剂为金属氢化物。采用此法制备的储氢材料不仅完成了活化过程,无需再进行高温或者高压活化过程即可吸放氢,提高生产效率,降低生产成本,同时保持原有的储氢容量;本发明的方法简单、快捷、高效,尤为适用于低压加氢站用
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公开(公告)号:CN117504918B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410021829.3
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种改性催化剂及其在氢化铝储氢体系改性中的应用,属于储氢材料及其制备技术领域。本发明解决了现有氢化铝复合储氢体系中添加剂用量过多、低温动力学较差的问题。本发明首先以二氧化钛为前驱体,通过还原性气氛使二氧化钛中的Ti4+被还原为Ti3+,获得更高的催化活性。同时Ti元素具有的多价态特性更加有利于脱氢反应过程中的电子转移,降低了氢化铝材料的脱氢温度,同时也改善了氢化铝材料低温区的脱氢动力学。此外,本发明提供的复合储氢材料制备工艺简单成熟,且原料廉价易得,便于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN117504918A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410021829.3
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种改性催化剂及其在氢化铝储氢体系改性中的应用,属于储氢材料及其制备技术领域。本发明解决了现有氢化铝复合储氢体系中添加剂用量过多、低温动力学较差的问题。本发明首先以二氧化钛为前驱体,通过还原性气氛使二氧化钛中的Ti4+被还原为Ti3+,获得更高的催化活性。同时Ti元素具有的多价态特性更加有利于脱氢反应过程中的电子转移,降低了氢化铝材料的脱氢温度,同时也改善了氢化铝材料低温区的脱氢动力学。此外,本发明提供的复合储氢材料制备工艺简单成熟,且原料廉价易得,便于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN119118058B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411247127.3
申请日:2024-09-06
Applicant: 河南理工大学 , 河南纳宇新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米金属氧化物Ni3V2O8掺杂氢化铝复合供氢材料的制备方法,由氢化铝和纳米金属氧化物Ni3V2O8混合机械球磨制得,纳米金属氧化物催化剂Ni3V2O8首先通过固相烧结法制得V2AlC前驱体,再通过溶剂热法进行制备,本发明创造性的制备得到了类榴莲外壳状的锥状结构的纳米金属氧化物催化剂Ni3V2O8,该催化剂具有优异的催化活性,经过球磨与氢化铝复合后得到的复合供氢材料的初始放氢温度降低至72~75℃,放氢量高达8.2wt%,100℃时20min的放氢量高达6.3wt%,具有优异的放氢性能。
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公开(公告)号:CN116573607B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310493596.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 长春理工大学 , 河南纳宇新材料有限公司
IPC: C01B3/00
Abstract: 一种储氢材料及其制备方法,涉及储氢材料技术领域,所述储氢材料为放氢量大且放氢温度适中的固体储氢介质。所述储氢材料为掺杂金属碳材料的氢化铝,所述金属碳材料为Bi@C,所述金属碳材料的含量为3wt.%~7wt.%,所述金属碳材料的含量为5wt.%。制备方法包括:将均苯三甲酸和五水合硝酸铋加入无水甲醇中,在反应釜中反应完全;反应完成后过滤收集放入烘箱中干燥,得到金属有机骨架材料Bi‑MOF;将Bi‑MOF放入管式炉中,在氩气、氮气或二者的混合气氛下升温至特定温度,煅烧后得到金属碳材料Bi@C;按比例称取将氢化铝和Bi@C,加入球磨机中进行球磨,得到掺杂金属碳材料的氢化铝储氢材料。
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公开(公告)号:CN106957047B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710390747.6
申请日:2017-05-27
Applicant: 河南纳宇新材料有限公司
IPC: C01B6/06
Abstract: 本发明公开了一种三氢化铝的转晶方法,包括以下步骤:在干燥氮气氛围下,取三氢化铝加入溶剂中,搅拌,抽滤去除不溶杂质,得到三氢化铝溶液;再进行超声处理;随后进行旋蒸,得到三氢化铝固体颗粒;将三氢化铝固体颗粒放置于空气中,随后进行溶解、过滤、旋蒸,将产物进行真空干燥即得。本发明提供的一种三氢化铝的转晶方法,可以将三氢化铝中以β和γ晶型存在的三氢化铝转化为稳定性更高的α‑三氢化铝,同时除去三氢化铝中的杂质铝以及其余以不稳定晶型存在的三氢化铝。本发明的转晶方法转晶效率高,转晶条件温和,易于操作控制。转晶后获得的α‑三氢化铝的纯度可达到99%以上,可以在空气氛围中稳定存在。
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