中国科学院金属研究所专利技术

中国科学院金属研究所共有7331项专利

  • 一种快速凝固阴极贮氢合金的活化方法,适用于快速凝固阴极贮氢合金和其它方法制备的贮氢合金,包括稀土系(AB↓[5]系)、Zr系、Mg系、Ti系、Ca系等,首先将待处理合金粉放入1~10倍的水中,再向其中加入一定量的1∶300稀H↓[2]S...
  • 一种1∶5型气体雾化微晶贮氢电极合金,其特征在于合金化学成份为(重量百分比):RE31~38,Ni50~60,Al1~8,Cu4~8。本发明通过设计新的化学成分并控制合金的冷却速率(通过控制雾化工艺来实现),使合金在凝固过程中沿晶界析出...
  • 一种纳米晶体AB↓[2]型锆基Laves相贮氢电极材料,其特征在于:该贮氢材料为单-C15-Laves相的纳米晶粒材料,化学式为Zr↓[1-x]A↓[x](Ni↓[a]V↓[b]Mn↓[c]M↓[d])↓[2+α],其中A=Ti,Nb,...
  • 一种快速凝固贮氢电极合金的酸处理过程,适用于快速凝固贮氢合金和其他方法制备的贮氢合金,包括稀土系(AB↓[5]系),Zr系,Mg系,Ti系,Ca系等。其特征在于:首先将待处理贮氢合金粉放入1~10倍水中。再向其中加入0.12N的无机酸水...
  • 一种使用铁盐对快速凝固贮氢合金进行表面处理的方法,适用于快速凝固贮氢合金和其他方法制备的贮氢合金,包括稀土系,Zr系,Mg系,Ti系,Ca系等,其特征在于:将待处理合金粉放入1~10倍水中,向其中加入一定浓度的铁盐溶液,合金粉与Fe盐的...
  • 一种贮氢合金的后处理过程,适用于快速凝固贮氢合金和其他方法制备的贮氢合金,包括稀土系,Zr系,Mg系,Ti系,Ca系等,其特征在于:将待处理合金粉放入1~10倍水中,向其中加入处理盐溶液,合金粉与处理盐的摩尔比为1∶0.2~1∶9,同时...
  • 一种贮氢合金的还原处理,适用于快速凝固贮氢合金和其他方法制备的贮氢合金,其特征在于:将待处理合金粉放入1~10倍水中,向其中加入次亚磷酸钠溶液,合金粉与次亚磷酸钠的重量比为1∶0.5~1∶15,同时进行搅拌,处理温度:20~60℃,处理...
  • 一种快淬微晶贮氢电极合金,其特征在于:其制备工艺采用熔体铜辊快淬方法,制备工艺参数为:冶炼温度1600-900K,铜辊线速度为20-30m/s。合金的化学成分为:Re30.0-38.0,Ni490-66.0,Al2.0-6.0,Cu2....
  • 一种非化学计量比低钴储氢电极材料,其特征在于:该材料主相为CaCu↓[5]型六方结构,化学式为La↓[u-w]Ce↓[X]Pr↓[Y]Nd↓[Z]A↓[w]Ni↓[a]Co↓[b]Mn↓[c]Al↓[d],其中A=Ti,Zr,Hf,Sn...
  • 一种快速凝固非化学计量比低钴储氢电极材料,其特征在于:该材料主相为CaCu↓[5]型六方结构,化学式为La↓[U-W]Ce↓[X]Pr↓[Y]Nd↓[Z]A↓[w]Ni↓[a]Co↓[b]Mn↓[c]Al↓[d],其中A=Ti,Zr,H...
  • 一种可充电池电极及其制备方法,其特征在于以流动催化剂法制备的外直径为3~500nm的一维纳米炭材料作为电化学储氢材料;其制备过程是将一维纳米炭材料和粘结剂铜粉或镍粉混合后,在作为骨架材料的泡沫镍上压制成型,其中一维纳米炭材料在使用前进行...
  • 一种单壁纳米碳管可充电池电极,其特征在于以氢电弧法制备的单壁纳米碳管作为电极的电化学储氢材料含量为10~98wt%,其余是作为骨架材料的泡沫镍及不可避免的杂质;电极的宏观密度为1000~6000kg/m↑[3]。其制备方法为首先采用专利...
  • 本发明提供一种在正极板或/和负极板中含有纳米碳质材料的铅酸蓄电池,及其制备方法。纳米碳质材料可以是一维的。纳米碳质材料的直径为1nm~200nm,长度为100nm~20μm。
  • 本发明提供一种由纳米碳质材料和分散剂加水组成的添加剂。纳米碳质材料与分散剂之比为100∶10~100∶60。将一维纳米碳质材料添加到铅酸蓄电池电解液中,以提高铅酸蓄电池的活性物质利用率,提高铅酸蓄电池的充电接受能力。
  • 本发明提供一种在电解液中含有纳米碳质材料的铅酸蓄电池,及其制备方法。纳米碳质材料可以是一维的。纳米碳质材料的直径为1nm~200nm,长度为100nm~20μm。
  • 一种Mg基纳米/非晶复合储氢材料,其特征在于:将氩气气氛下球磨制备的非晶态催化相Zr↓[0.9]Ti↓[0.1](Ni↓[0.57]Mn↓[0.28]V↓[0.1]Co↓[0.05])↓[2.1]与Mg粉混合后,采用催化反应球磨法,即在...
  • 一种纳米镁/石墨复合储氢材料,其特征在于:按质量百分比计,其成份为5~30%的石墨及余量的镁。
  • 一种改性的锂离子电池负极材料、负极及电池,负极材料由平均直径范围在1nm-500nm的准一维纳米碳材料改性而成,准一维纳米碳材料占负极材料总重量的0.1%-50%;负极材料的基础材料选自天然石墨、中间相炭微球、无定形碳、硬炭、热解炭、石...
  • 本发明涉及一种轻质纳米复合储氢材料,由镁(Mg)与多壁纳米碳管(MWNTs)组成,其化学组成式为:Mg/(x-wt%)MWNTs,其中0<x≤50;镁纳米晶被氢化并生成大量的纳米结构氢化相MgH↓[2]、多壁纳米碳管破碎体催化相,三者紧...
  • 一种锂离子电池负极材料的改性方法,负极材料为一维纳米炭材料或一维纳米炭材料与碳质、锡基、硅基材料的复合物,一维纳米炭材料的直径范围在1nm-500nm之间,其特征在于:对负极材料表面进行金属与非金属间隔多层包覆处理,金属采用锡、铜、银、...