[发明专利]一种含NiB12 有效
申请号: | 201711262502.1 | 申请日: | 2017-12-04 |
公开(公告)号: | CN108059126B | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
发明(设计)人: | 邹建新;赵宁;曾小勤;丁文江 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | C01B3/00 | 分类号: | C01B3/00 |
代理公司: | 上海旭诚知识产权代理有限公司 31220 | 代理人: | 郑立 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 nib base sub 12 | ||
本发明公开了一种含NiB12的可逆复合储氢材料,包含重量百分比为10%~50%的NiB12、重量百分比为50%~90%的NaBH4。本发明还提供了可逆复合储氢材料的制备方法及其用途。本发明含有NiB12的可逆复合储氢材料具有合适的NiB12和NaBH4的含量比例,提高了储氢材料的动力学性能,放氢温度更低;显示较好的储氢和放氢的可逆性。制备本发明公开的含NiB12的可逆复合储氢材料的方法简便,易操作,安全环保,有利于实现工业化扩大应用。
技术领域
本发明涉及非金属材料技术领域,尤其涉及一种含NiB12的可逆复合储氢材料及其制备方法。
背景技术
氢能是清洁能源的一种,燃烧后产物是水,并且可以通过太阳能、风能等自然能分解水而再生,是可再生能源。能源短缺且环境污染严重的现状下,高效性、清洁性和可再生性使得氢能具有更广阔的前景。氢能利用形式广泛,既可以燃烧产生热能,也可以作为能源材料应用于燃料电池中。但目前氢能源储存和使用等还存在诸多缺陷,例如不方便快捷、直接的供氢方式不成熟和缺乏安全有效的储氢技术等。
现有技术公开的氢气储存方式中,高压气态储氢是应用最广泛的一种储氢方式,能耗低、充放气速度快,但存在储氢密度低、高压钢瓶笨重造价高等缺点,且运输和使用过程中会存在氢气泄露等重大隐患。固态储氢在储氢密度、能源利用效率及操作安全性方面具有优势,硼氢化钠作为轻金属硼氢化物由于具有高的储氢容量而得到了广泛关注和研究。硼氢化钠是一种常见的化学还原剂,在干燥的空气中可稳定存在,其理论体积容量为115kg/m-3,质量体积容量10.6wt%。硼氢化钠储氢材料在供氢时,是采用室温水解方式进行供氢,在水解过程中需要加热,且分解温度高;另外在水解过程中生成稳定的副产物,方式不具有可逆性,难以直接利用于实际中。急需进一步开发性能更好的储氢材料,解决上述不足。
因此,本领域的技术人员致力于开发一种含NiB12的可逆复合储氢材料及其制备方法。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是现有硼氢化钠储氢材料放氢温度高,放氢过程不具有可逆性。
为实现上述目的,本发明提供了一种含NiB12的可逆复合储氢材料,其包含重量(克)百分比为10%~50%的NiB12。
进一步地,所述可逆复合储氢材料包含以下重量(克)百分比的组分:
重量(克)百分比为10%~50%的NiB12、重量(克)百分比为50%~90%的NaBH4;
优选地,所述可逆复合储氢材料,NiB12重量(克)百分比为30%~50%;
优选地,所述可逆复合储氢材料,NaBH4重量(克)百分比为50%~70%。
在本发明的较佳实施方式中,所述可逆复合储氢材料,NiB12重量(克)百分比为30%、40%、50%;
在本发明的另一较佳实施方式中,所述可逆复合储氢材料,NaBH4重量(克)百分比为50%、60%、70%。
本发明还提供了一种含NiB12的可逆复合储氢材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:制备NiB12复合粉末;
步骤2:将步骤1中的NiB12复合粉末与NaBH4球磨,制备得到含NiB12的可逆复合储氢材料。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海交通大学,未经上海交通大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711262502.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种具有防潮功能的交通监控装置
- 下一篇:通信方法及终端设备
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法