[发明专利]一种AlH3/MgCl2纳米复合物粉末的制备方法有效
申请号: | 201410100374.0 | 申请日: | 2014-03-18 |
公开(公告)号: | CN103922284A | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
发明(设计)人: | 胡连喜;段聪文;薛旦 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | C01B6/06 | 分类号: | C01B6/06 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种AlH3/MgCl2纳米复合物粉末的制备方法,它涉及一种含有AlH3相先驱体材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的含有AlH3相的先驱体材料存在工艺复杂,脱氢量低,AlH3的晶粒尺寸大,反应条件苛刻和成本高的缺点。步骤:一、制备纳米晶MgH2粉末;二、球磨、反应。优点:一、制备的AlH3/MgCl2纳米复合物粉末中AlH3的晶粒尺寸为5.5~6.5nm,具有热活性高,易脱氢的优点,在真空脱氢试验表明AlH3/MgCl2复合物粉末的脱氢量可达8.5wt%~9wt%;二、本发明具有工艺简单,成本低,反应条件容易达到和危险性低的优点。本发明适用于工业化制备AlH3的先驱体材料。 | ||
搜索关键词: | 一种 alh sub mgcl 纳米 复合物 粉末 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种AlH3/MgCl2纳米复合物粉末的制备方法,其特征在于一种AlH3/MgCl2纳米复合物粉末的制备方法具体是按以下步骤完成的:一、制备纳米晶MgH2粉末:将粒度为0.1mm~2mm的镁粉末或粒度为0.1mm~2mm的镁合金粉末置于球磨罐内,按球料质量比为(30~120):1的比例放入磨球,在氢气气氛下以250r/min~400r/min的速度球磨15h~20h,得到晶粒尺寸为9nm~11nm、粉末粒度为1μm~10μm的纳米晶MgH2粉末;二、球磨、反应:①首先将晶粒尺寸为9nm~11nm、粉末粒度为1μm~10μm的纳米晶MgH2粉末和AlCl3粉末混合均匀,然后置于球磨罐内,按球料质量比为(30~120):1的比例放入磨球;②在氢气气氛和压力为0.2MPa~1.0MPa的条件下,以250r/min~400r/min的速度进行球磨,球磨时间15~30h,得到AlH3/MgCl2纳米复合物粉末;步骤二①中所述的晶粒尺寸为9nm~11nm、粉末粒度为1μm~10μm的纳米晶MgH2粉末的物质的量与AlCl3粉末的物质的量比为(2.7~3.2):2。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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哈尔滨工业大学,未经哈尔滨工业大学许可,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/patent/201410100374.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:平衡器和具有该平衡器的洗衣机
- 下一篇:葡萄开胃酒加工法
- 一种AlH<sub>3</sub>/MgCl<sub>2</sub>纳米复合物粉末的制备方法
- 细粒度α-AlH<sub>3</sub>的合成方法
- 一种从AlH3/MgCl2纳米复合物中提取α‑AlH3粉末的方法
- 一种以二异丁基氢化铝和LiBH<sub>4</sub>作催化剂制备α-AlH<sub>3</sub>的方法
- 一种以二甲基氢化铝作为催化剂制备γ-AlH<sub>3</sub>的方法
- 一种离子液体法合成α-AlH<sub>3</sub>的方法
- AlH<base:Sub>3
- 一种机械力驱动液相反应制备α-AlH<sub>3</sub>纳米复合物粉末的方法
- 车辆用前照灯的开关装置
- 一种AlH<base:Sub>3
- 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