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]MgH2-CN202010518407.9有效
  • 赵增典;付强;王鸣;张方;杨昆;吕俊囡;秦宏云;于如军;杨列宁;夏先畅;陈霞 - 世能氢电科技有限公司;山东理工大学
  • 2020-06-09 - 2023-07-11 - C01B3/00
  • 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种MgH2‑三元金属氧化物‑石墨复合储氢材料及其制备方法。所述的复合储氢材料,以MgH2为基料,混合三元金属氧化物和石墨经磁力研磨复合而成,本发明通过加入三元金属氧化物和石墨颗粒,三元金属氧化物包覆MgH2晶体颗粒,形成优异的核壳结构,具有良好的催化作用和显著的动力学性能,且石墨的多孔性也有利于对氢气的吸附,提高氢气吸收效率;三元金属氧化物和石墨的添加能够有效消除储氢材料的团聚,进而达到减小材料颗粒粒径的目的,相比于现有单一的二元金属氧化物具有更好的动力学性能,且具有良好的吸放氢可逆性,在特定温度下多次循环后仍可表现出较好的储氢性能。
  • mghbasesub
  • [发明专利]一种低能耗连续分离Mg-H2-CN202111608336.2在审
  • 陈琳琳;付强;王鸣;秦宏云;于如军;张方;夏先畅;陈苏 - 世能氢电科技有限公司;山东理工大学
  • 2021-12-24 - 2022-04-22 - C25B5/00
  • 本发明公开了一种低能耗连续分离Mg‑H2O电池电解液的方法,包括:Mg‑H2O电池装置、泵、膜分离单元和电解液箱,在Mg‑H2O电池装置下部设电解液出口阀,打开电解液出口阀将含Mg(OH)2悬浮物的电解液排出至下部的贮槽中;通过泵的作用将贮槽中含Mg(OH)2悬浮物的电解液输送至膜分离单元,实现Mg(OH)2沉淀的分离,重新获得干净的电解质溶液,并将其输送至电解液箱,与其内部的新鲜电解液混合;电解液箱中的电解质溶液,在泵的作用下注入Mg‑H2O电池装置,实现电解液的循环利用。本发明可及时将电解液中形成的Mg(OH)2悬浮物移出,有效避免电池内阻增大,有效控制电池装置的热效应,有效提高镁‑水电池的功率输出和发电产氢量;可实现Mg(OH)2与电解液的分离,实现电解液的循环再利用。
  • 一种能耗连续分离mgbasesub
  • [发明专利]LiNH2-CN202010526206.3在审
  • 付强;王鸣;张方;吕俊囡;杨昆;秦宏云;于如军;杨列宁;夏先畅;陈霞 - 世能氢电科技有限公司;山东理工大学
  • 2020-06-09 - 2020-09-22 - C01B3/00
  • 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种LiNH2‑金属酰胺/金属氢化物复合储氢材料及其制备方法。所述的复合储氢材料,由LiNH2与金属酰胺或金属氢化物复合组成,LiNH2与金属酰胺或金属氢化物的摩尔比为1‑3:1。本发明生成的Li‑Mg‑N‑H产物的氢储存依赖于诸如Li+、H+和H的小型流动离子的迁移,使该反应具有相对快速的动力学,系统表现出较低的焓和熵。同时该系统的脱氢控制步骤为可移动的小离子的扩散,进一步降低操作温度和提高酰胺/氢化物组合材料的氢吸收/解吸速率。本发明采用磁力研磨机对物料进行高速研磨制得所述的复合储氢材料,磨时间可大幅缩短,从而提高工作效率。
  • linhbasesub
  • [发明专利]MgH2-CN202010519273.2在审
  • 付强;王鸣;张方;杨昆;吕俊囡;秦宏云;于如军;杨列宁;夏先畅;陈霞 - 世能氢电科技有限公司;山东理工大学
  • 2020-06-09 - 2020-08-07 - C01B3/00
  • 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种MgH2‑Ni‑金属氧化物‑Ti‑Fe复合储氢材料及其制备方法。所述的复合储氢材料,以金属镁为基料,混合金属和金属氧化物复合而成,其中,所述的金属为Ni、Ti和Fe。本发明通过加入金属和金属氧化物颗粒,以加速研磨后充氢反应过程中镁基复合粉体的吸氢速度,同时可以辅助研磨镁颗粒使其粒径更小并且在表面形成大量的缺陷缩短了氢原子的扩散距离,从而使材料的氢化和脱氢速率增加,具有良好的催化作用可以有效改善材料的动力学性能,Mg与Ni、Ti和Fe的反应性机械研磨通过减小Mg的粒径来缩短氢原子的扩散距离和金属氧化物的催化产生协同作用,使性能优于传统镁基储氢材料。
  • mghbasesub

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