专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种纳米TiF3-CN202111003741.1有效
  • 谭军;周航;李谦;鲁杨帆;陈玉安;潘复生;苏建章 - 广东省国研科技研究中心有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-03-08 - C22C45/00
  • 本发明涉及一种纳米TiF3和TiO2纳米管协同修饰的非晶态合金材料及其制备方法,属于材料技术领域。本发明的纳米TiF3和TiO2纳米管协同修饰的非晶态合金材料:以非晶态合金为料,纳米TiF3和TiO2纳米管起协调修饰作用,其中非晶态合金为Mg‑Ni‑稀土(RE)非晶态合金。本发明采用快淬与低能球磨方式制备纳米TiF3和TiO2纳米管协同修饰的非晶态合金材料既可保证非晶态合金的高量,又可促进氢气分子在合金表面高效解离与快速扩散至合金内部,提高吸放动力学。
  • 一种纳米tifbasesub
  • [发明专利]一种BCC结构复合合金的制备及其用途-CN201210434603.3无效
  • 蓝志强;郭进 - 广西大学
  • 2012-11-05 - 2013-02-13 - C22C23/00
  • 本发明公开了一种BCC结构复合合金的制备及其用途,复合合金的化学组成为Mg70-xTi12+xNi12Mn6,式中x=8,16,24,32。99.9%以上的Mg、Ti、Ni、Mn金属粉末按照Mg:Ti:Ni:Mn=(70-x):(12+x):12:6的原子比,式中x=8,16,24,32,置于球磨罐中,对金属粉末进行机械合金化,得到BCC结构复合合金复合合金制备成燃料电池,主要应用于能存贮系统中。本发明优点:经机械合金化法制备的Mg70-xTi12+xNi12Mn6(x=8,16,24,32)合金,经过200小时的机械球磨后,在x=24和x=32对应合金中出现BCC结构,为以后BCC结构合金的研究奠定基础。
  • 一种bcc结构镁钛基复合合金制备及其用途
  • [发明专利]一种用于装填固态材料的-CN202310530061.8在审
  • 张健;刘宇;李睿;周小杰 - 长沙理工大学
  • 2023-05-11 - 2023-06-23 - F17C11/00
  • 本发明公开了一种用于装填固态材料的罐,包括罐体,罐体外围有冷却循环系统,所述罐体内部有格栅层,所述格栅层每层之间有硅酸铝陶瓷棉板,所述罐体内部有加热系统,所述罐体的罐口处设置端盖,所述端盖与罐体之间有密封环本发明优点在于:首先通过格栅层上均匀分布用于盛放固态材料的小方格来分散固态材料吸放时的体积变化所产生的应力集中,避免造成罐体的损伤,其次通过加热系统与冷却循环系统的联合作用可保证固态材料吸放时与外界热交换的及时进行,加快吸放速度。
  • 一种用于装填固态材料储氢罐
  • [发明专利]一种固体氧化物燃料电池用固态系统装置-CN202210028194.0有效
  • 邹建新;林羲;尹成龙 - 上海交通大学
  • 2022-01-11 - 2023-09-26 - H01M8/04007
  • 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池用固态系统装置,涉及燃料电池系统领域,装置包括固态装置、固体氧化物燃料电池、第一分流装置、第二分流装置、循环泵、第一热交换器、第二热交换器、氢气管路初始启动后利用固体氧化物燃料电池产生的高温尾气在第一热交换器中加热氢气,由该加热氢气对材料加热并释放氢气。释放的氢气经第二分流装置分流,部分用于燃料电池发电,剩余氢气由循环泵增压后流入第一热交换器中与燃料电池的高温尾气进行热交换,并重新流入固态装置,实现装置持续释放氢气。本发明的固态装置供系统,具有体积储密度高、结构简单、成本低、安全性高的特点。
  • 一种固体氧化物燃料电池用镁基固态储氢供氢系统装置
  • [发明专利]基于材料的高纯氢气纯化储存一体化方法及系统-CN202310601575.8在审
  • 吕志辉 - 大连金煜新能源有限公司
  • 2023-05-26 - 2023-07-25 - C01B3/00
  • 本发明提供一种基于材料的高纯氢气纯化储存一体化方法及系统。基于材料的高纯氢气纯化储存一体化方法,包括以下步骤:S1、原料气除硫,加热原料气,利用物理吸附或化学吸附的方法除去原料气中的硫化物;S2、原料气除氧,原料气中的氧气与氢气在催化剂的作用下发生化合反应生成水;S3、原料气除水;S4、氢气提取,将原料气输送至存放有材料的充放单元,控制原料压力和温度,使原料气中的氢气与材料反应生成氢化物;S5、抽出废气,将充放单元中的废气排空;S6、氢气运输和使用本发明能将灰低成本、高收率、快速地提纯成高纯或燃料,同时也解决了成品氢气的高效、安全存储和运输问题。
  • 基于镁基储氢材料高纯氢气纯化储存一体化方法系统
  • [发明专利]一种制备材料的方法-CN202111573916.2在审
  • 朱云峰;李淑婧;刘雅娜;张纪光;李李泉 - 南京工业大学
  • 2021-12-21 - 2022-05-27 - C01B6/21
  • 本发明涉及了一种制备材料的方法。原料镁粉和铝粉按设计组分的摩尔配比称取,加入到无水有机溶剂中经超声分散混合均匀后烘干;采用氢化燃烧合成的工艺,升温到400‑450℃保温0‑2h进行活化,然后降温到330‑350℃保温1‑5h进行氢化,得到高纯度材料本发明首次报道了在低温低压条件下采用氢化燃烧合成法制备高纯度的材料,具有安全性高、能耗低、工艺简单、产物高纯度高活性的特点,适合于高性能材料的工业化生产。
  • 一种制备镁基储氢材料方法

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