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储氢材料配方工艺技术制作流程

发布时间:2023-09-01   作者:admin   浏览次数:117

1、储氢材料、储氢组合物及应用、氢气存储及脱附方法
 [简介]:本技术提供一种储氢材料、氢气存储及脱附方法。本技术所提供的储氢材料包括式I所示化合物:其中,R包括氢或甲基,其储氢容量可达7.2wt%,满足氢能存储领域对储氢材料的储氢容量需求,同时其热稳定性良好,在‑40~250℃范围内均为液态,可以在加氢和脱氢过程中保持液体状态,以维持良好的加氢、脱氢反应效率,具有实用性及良好应用前景。本技术提供的氢气存储及脱附方法可在较低温度下实现氢气的存储和脱附,解决加氢、脱氢温度过高而导致的材料分解、耗能高、催化剂失活等问题。
2、用于固体储氢材料制备的研磨装置及研磨方法
 [简介]:本技术提供一种用于固体储氢材料制备的研磨装置及研磨方法,用于固体储氢材料制备的研磨装置包括:封闭箱体,具有箱体入口和箱体出口;托盘,设置在封闭箱体内并能够用于盛放物料;碾盘,设置在封闭箱体内并位于托盘上方,碾盘和托盘之间能够相对转动,且碾盘能够与托盘抵接并碾压物料。本技术的有益效果为:本技术能够将物料放置在托盘与碾盘之间,并通过封闭箱体保证箱体内部的氢气压力,从而可以使托盘与碾盘更快地将物料碾碎,缩短储氢材料的制备时间。
3、含N杂环类储氢材料的脱氢方法
 [简介]:本技术涉及储氢材料的催化脱氢领域,提供了一种含N杂环类储氢材料的脱氢方法,包括:将氢化的含N杂环类储氢材料与第一脱氢催化剂接触进行预脱氢,然后再与第二脱氢催化剂接触进行脱氢;第一脱氢催化剂包括第一载体和负载在第一载体上的第一活性金属组分,第一活性金属组分选自Ni、Co和Fe中的至少一种;第二脱氢催化剂包括第二载体和负载在第二载体上的第二活性金属组分,第二活性金属组分选自贵金属中的至少一种;以第一脱氢催化剂和第二脱氢催化剂的总体积为基准,第一脱氢催化剂的体积占比为10‑90%,第二脱氢催化剂的体积占比为10‑90%;预脱氢的温度比脱氢的温度低10‑50℃。该方法的储氢材料的脱氢率高、分解率低。
4、一种固态储氢材料及其配方技术
 [简介]:一种固态储氢材料及其配方技术,所述的固态储氢材料为单原子钙负载在石墨烯上的碳材料;所述单原子钙负载在石墨烯上的碳材料中钙原子的含量为0.27at%。方法是:将Ca(NO3)2和石墨烯加入到去离子水中,室温下搅拌均匀,使石墨烯均匀分散于混合溶液中,在室温下静置,移除上清液,保留沉淀,得到石墨烯负载单原子钙材料初品;将石墨烯负载单原子钙材料初品在200℃下真空烘干12h后,获得石墨烯负载单原子钙材料。优点是:在石墨烯上负载碱土金属钙单原子,借助钙金属单原子与氢气分子的强相互作用,既保持石墨烯比表面积大、稳定性好的特性,又能有效改进石墨烯的储氢容量。
5、一种新型储氢材料及其配方技术
 [简介]:本技术属于材料制备技术领域,尤其是一种新型储氢材料及其配方技术。本技术制备了一种全新的Al配位MeAB络合物:Na[Al(CH3NHBH3)4],该材料的成功制备扩展了此类络合物的种类和数量,为Al基络合物储氢提供了更多思路;且相比于Al配位的AB络合物,MeAB成本更低,且甲基具有弱给电子能力,其存在会影响最终络合物中N和Al原子之间的配位键强度,允许以更温和的方式合成该络合物。
 
6、一种利用镁基储氢材料水解制氢的装置及方法
 [简介]:本技术提供了一种利用镁基储氢材料水解制氢的装置及方法,装置包括:第一料仓、第二料仓、输送管道及控制模块,输送管道内设置延伸到外端的推料组件;第一料仓呈放镁基固态原料,控制模块控制第一料仓中镁基固态原料的出料,以及外部水源向输送管道的进水,使镁基固态原料与水在输送管道内进行水解制氢反应;控制模块还控制推料组件将水解制氢反应产生的固态产物送至第二料仓。本技术可以将水解后生成的固态产物及时输送出去,与未反应的镁基固态原料分开,物理隔离法防止固态产物阻碍剩余镁基固态原料的水解,以达到多次并随时启停的目的。
7、基于镁基储氢材料的高纯氢气纯化储存一体化方法及系统
 [简介]:本技术提供一种基于镁基储氢材料的高纯氢气纯化储存一体化方法及系统。基于镁基储氢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镁基储氢材料的充放氢单元,控制原料压力和温度,使原料气中的氢气与镁基储氢材料反应生成镁基氢化物;S5、抽出废气,将充放氢单元中的废气排空;S6、氢气运输和使用。本技术能将灰氢低成本、高收率、快速地提纯成高纯氢或燃料氢,同时也解决了成品氢气的高效、安全存储和运输问题。
8、一种储氢材料及其配方技术
 [简介]:一种储氢材料及其配方技术,涉及储氢材料技术领域,所述储氢材料为放氢量大且放氢温度适中的固体储氢介质。所述储氢材料为掺杂金属碳材料的氢化铝,所述金属碳材料为Bi@C,所述金属碳材料的含量为3wt.%~7wt.%,所述金属碳材料的含量为5wt.%。配方技术包括:将均苯三甲酸和五水合硝酸铋加入无水甲醇中,在反应釜中反应完全;反应完成后过滤收集放入烘箱中干燥,得到金属有机骨架材料Bi‑MOF;将Bi‑MOF放入管式炉中,在氩气、氮气或二者的混合气氛下升温至特定温度,煅烧后得到金属碳材料Bi@C;按比例称取将氢化铝和Bi@C,加入球磨机中进行球磨,得到掺杂金属碳材料的氢化铝储氢材料。
9、一种用于装填镁基固态储氢材料的储氢罐
 [简介]:本技术提供了一种用于装填镁基固态储氢材料的储氢罐,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,所述端盖之上有进气宝塔与出气宝塔。本技术优点在于:首先通过格栅层上均匀分布用于盛放镁基固态储氢材料的小方格来分散镁基固态储氢材料吸放氢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镁基固态储氢材料吸放氢时与外界热交换的及时进行,加快吸放氢速度。
10、一种基于Ni@TiO2的氢化镁储氢材料及其配方技术和应用
 [简介]:本技术提供了一种基于Ni@TiO2的氢化镁储氢材料,由氢化镁和Ni@TiO2球磨制得;Ni@TiO2由球状TiO2和Ni纳米颗粒组成,其中,球状TiO2由溶剂热法制得,Ni纳米颗粒先经化学合成法在球状TiO2上负载Ni(OH)2后,再在还原性气体条件下经煅烧法制得;TiO2的微观形貌为球状,尺寸0.5‑1μm;Ni纳米颗粒为块体颗粒结构,负载于球状TiO2表面。其配方技术包括以下步骤:1,球状TiO2的制备;2,Ni(OH)2@TiO2前驱体的制备;3,Ni@TiO2的制备;4,基于Ni@TiO2的氢化镁储氢材料的制备。在储氢领域的应用,初始放氢温度为161℃;在300℃时,40 min内放氢量为6.3 wt%;在75℃时,60 min内吸氢量为4.5 wt%;在10次循环后,实际氢容量的容量保持率为84%。具有以下优点:球状TiO2同时具有载体和催化剂的作用,作为载体时,具有结构稳定和比表面积大的特点;作为催化剂时,本身具备对MgH2的催化作用,与表面Ni纳米颗粒产生协同作用。
11、一种轻质复合储氢材料及其配方技术
12、一种用于活化储氢材料的活化系统
13、一种储氢材料及其配方技术
14、一种以富氧空位五氧化二钒为催化剂的镁基储氢材料及其配方技术
15、一种具有改善吸放氢性能的复合储氢材料及其配方技术
16、一种负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料及其配方技术
17、一种低温吸氢储氢材料及其配方技术
18、一种双金属掺杂的镁基储氢材料及其配方技术
19、一种掺杂聚合物的氢化铝储氢材料及其配方技术
20、一种复合储氢材料及其配方技术
21、一种LaNi5储氢材料及其配方技术
22、一种MOF衍生的碳限域镁基纳米储氢材料及其配方技术
23、空心多孔碳球负载纳米镍复合材料及其配方技术和在储氢材料中的应用
24、利用酸活化改性膨润土改善镁基储氢材料活化能力的方法
25、一种Mg-Ni-Si系储氢材料及其配方技术
26、一种基于3D打印的MOFs复合储氢材料及其配方技术及其在船用储氢的应用
27、Pd-X合金修饰的X元素掺杂的石墨烯储氢材料及其配方技术
28、一种液体有机储氢材料脱氢反应器
29、一种有机储氢材料分解产物的分析方法
30、一种MgH2@Fe-ZIF储氢材料及其配方技术
31、一种钒基环保储氢材料及其配方技术
32、一种镁基储氢材料及其配方技术
33、一种镁基合金-分子筛复合储氢材料及其配方技术
34、一种LDH与MXene复合改性氢化镁的储氢材料及其配方技术
35、光热驱动的固态氢化物MgH2复合储氢材料及其配方技术
36、一种液态有机储氢材料的脱氢供氢系统
37、一种液态有机储氢材料供氢的磷酸燃料电池系统
38、一种具有抗杂质气体毒化能力的复合储氢材料及其配方技术
39、一种储氢材料性能测试装置及其测试方法
40、用于有机液体储氢材料加氢与脱氢的催化剂及其配方技术和应用
41、镁基储氢材料及其配方技术
42、一种镁基多孔储氢材料及其配方技术
43、一种基于往复挤压调控的镁基稀土储氢材料及其配方技术
44、一种非晶/晶态复合镁基储氢材料的配方技术
45、一种纳米氢化镁储氢材料及其配方技术
46、一种单金属元素掺杂的镁基储氢材料及其配方技术
47、宽温区储氢材料低温储氢性能试验装置
48、一种镁基储氢材料制备用混合装置
49、一种采用氧化镁制备储氢材料的方法及应用
50、一种用于有机液体储氢材料吸放氢性能测试的反应器
51、一种微孔聚合物基共价有机框架复合储氢材料及其配方技术
52、一种铌酸锂掺杂改性Mg基储氢材料及其配方技术
53、一种镁锂储氢材料的配方技术
54、一种镁基储氢材料的配方技术及其制备的镁基氢化物
55、一种镁基固体储氢材料的配方技术
56、一种以镁粉为原料的氢化镁储氢材料及压坯的配方技术
57、一种掺杂MoS2/Ce的锆基金属有机骨架复合储氢材料的配方技术
58、一种固态镁基储氢材料MgH2-MnV2O6及其配方技术
59、一种金属氧化物复合氢化镁储氢材料的配方技术
60、一种新型镁基复合储氢材料及其间歇式高效催化机械化学氢化方法
61、一种用于有机液体储氢材料脱氢的催化剂及其配方技术和使用方法
62、改性催化剂、固态储氢材料及其配方技术和应用
63、一种储氢材料、储氢反应器及方法
64、一种纳米颗粒镁基复合储氢材料的配方技术
65、一种液态有机储氢材料供氢的高温燃料电池系统
66、一种LiBH4修饰的MgH2纳米复合储氢材料及其配方技术与应用
67、基于分子筛与金属镍共掺杂的镁基储氢材料及其配方技术
68、一种空气稳定型储氢材料及其配方技术
69、一种复合储氢材料及其配方技术
70、一种超晶格稀土储氢材料及其配方技术和应用
71、一种γ-MoC/VN限域催化的MgH2纳米复合储氢材料及其配方技术
72、一种MgH2-AlH3-TiF3复合储氢材料及其配方技术
73、一种储氢材料PCT测试的高效自动充放氢方法
74、一种掺杂Cr2O3+TiF3复合催化的高容量稀土镁镍基储氢材料及其配方技术
75、一种氢化铝/硼氢化镁@MXene复合储氢材料的配方技术
76、一种Ti-Mn-Fe储氢材料及其配方技术
77、一种金属储氢材料氢能热压液压做功装置
78、一种增大储氢材料与氢气接触面积的储氢反应器
79、一种双金属钛铌氧化物及其配方技术和用作储氢材料的催化剂中的应用
80、一种双金属硫化物复合镁基储氢材料及其配方技术
81、有机液体储氢材料的脱氢方法和脱氢装置
82、一种石墨烯纳米固态储氢材料及其制造工艺
83、一种多孔聚合物储氢材料及其配方技术
84、一种自修复的固态储氢材料及其配方技术
85、一种MnCo2O4.5-MgH2复合储氢材料及其配方技术
86、一种掺杂铝碳氮化物的氢化镁复合储氢材料及其配方技术
87、一种储氢材料评价实验室自动化平台及其评价测试的方法
88、一种液态有机储氢材料的脱氢反应器
89、固态储氢材料测试反应箱
90、一种六方氮化硼负载纳米镍粒子催化的镁基储氢材料及其配方技术
91、一种含LiNH2和Mg复合储氢材料及其配方技术
92、一种氨硼烷体系储氢材料及其配方技术
93、锌铜双金属MOF催化的MgH2储氢材料、其配方技术和应用
94、一种氢压缩稀土储氢材料及其配方技术
95、一种具有液相调控作用的镁基固态储氢材料及其配方技术
96、一种浆状储氢材料及其配方技术
97、一种基于分级多孔微球Ti-Nb-O的氢化镁储氢材料及其配方技术
98、一种有机储氢材料制氢纯度离线检测系统及方法
99、一种镁基复合储氢材料及其配方技术
10-0、一种兼具高容量和高吸放氢速率的镁基复合储氢材料及其配方技术
10-1、一种单原子催化的氢化镁固态储氢材料、应用及配方技术
10-2、用于液体有机储氢材料加氢与脱氢的纳米金属催化剂及其配方技术和应用
10-3、一种MgH2-Co3V2O8复合储氢材料及其配方技术
10-4、一种基于人工智能技术的储氢材料数据库构建方法
10-5、一种有机液态储氢材料及其性能调控方法和应用
10-6、多腔内装储氢材料金属储氢瓶
10-7、一种复合储氢材料NaBH4@NiCo-NC及其配方技术
10-8、一种免活化储氢材料及其配方技术和装置
10-9、一种石墨烯负载的纳米片状过渡金属氢化物的配方技术和储氢材料
11-0、一种级间氢气引出的有机液态储氢材料多级脱氢装置
11-1、一种储氢材料及其配方技术
11-2、基于储氢材料的级联型静态氢增压系统、增压方法
11-3、以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料及其配方技术
11-4、复合储氢材料及其配方技术
11-5、一种碳负载的高熵合金复合镁基储氢材料及其配方技术
11-6、一种镁基储氢材料及其配方技术
11-7、一种储氢材料吸放氢循环寿命测试装置及其测试方法
11-8、一种多孔纳米棒状钛酸钴掺杂氢化铝锂储氢材料及其配方技术
11-9、一种复合储氢材料、其配方技术及其应用
12-0、一种多级组合式涡旋膨胀机及金属储氢材料发电系统
12-1、一种储氢材料及其配方技术
12-2、利用纳米颗粒烧结成储氢材料的制造方法
12-3、一种应用于液态储氢材料加脱氢的均相催化剂及其配方技术
12-4、储氢材料、储氢容器和氢供给装置
12-5、一种除去储氢材料中杂质的改性金属有机框架的配方技术
12-6、储氢材料催化剂、含该催化剂的储氢材料及配方技术
12-7、内装储氢材料双层金属储氢瓶及其制作方法
12-8、一种储氢材料及其配方技术
12-9、一种物理吸附储氢材料的预测方法
13-0、一种测试液体有机储氢材料的装置及方法
13-1、一种储氢罐用储氢材料罐装与回收装置及回收方法
13-2、一种稀土合金储氢材料及其配方技术
13-3、一种复合储氢材料NaBH4@NiB-CNC及其配方技术
13-4、一种Mg-Al-Y基储氢材料及其配方技术
13-5、一种简便的NiO@C纳米粉末的配方技术及其在储氢材料中的应用
13-6、一种氟化石墨烯包覆硼氢化镁复合储氢材料、配方技术及应用
13-7、一种掺杂Fe元素的MgH2固溶体储氢材料及其配方技术
13-8、一种储氢材料水解供氢的常低温自启动的氢能供电装置及供电方法
13-9、废玻璃微孔结构的储氢材料制造方法
14-0、一种以氧化镁为原料制备镁基储氢材料的方法
14-1、一种测试液体有机储氢材料的方法
14-2、一种有机液体储氢材料可用氢气量的在线监测方法
14-3、一种复合储氢材料及其配方技术
14-4、加氢站用固态储氢材料及其配方技术与应用
14-5、一种高熵合金原位催化的Mg基复合储氢材料及其配方技术
14-6、储氢材料的配方技术
14-7、一种液态储氢材料及其配方技术
14-8、一种AB2-AB5型复合储氢材料及其配方技术、设备和应用
14-9、氨基金属类固体储氢材料的配方技术及固体储氢材料
15-0、一种改善ZrCo合金动力学和脱氢性能的储氢材料及其配方技术
15-1、一种掺杂V改善ZrCo储氢合金性能的储氢材料及其配方技术
15-2、一种3D打印有机储氢材料的催化剂及其配方技术和应用
15-3、一种纳米Ni-Nb-O掺杂氢化镁的储氢材料及其配方技术和应用
15-4、一种基于结构模型的储氢材料结构优化系统
15-5、一种Mg/Ni/In储氢材料及其配方技术
15-6、一种镁镍-石油焦活性炭复合储氢材料及其配方技术
15-7、冰凌架构的储氢材料制造方法
15-8、利用BP神经网络模型预测镁基固态储氢材料性能的方法
15-9、一种医用储氢材料及其配方技术
16-0、一种三元复合储氢材料及其配方技术
16-1、基于液态储氢材料的双循环连续加氢系统及加氢生产方法
16-2、有机液体储氢材料及其配方技术
16-3、一种制备镁基储氢材料的方法
16-4、一种金属配合物储氢材料及其配方技术
16-5、一种催化剂及其配方技术和含有该催化剂的储氢材料及其配方技术
16-6、储氢材料以及基于该储氢材料的储放氢方法
16-7、储氢材料及其配方技术、储氢材料加氢方法及脱氢方法、储氢材料的应用
16-8、波纹型稀土储氢材料制造方法
16-9、一种储氢材料配方技术
17-0、基于石油组分的液态有机储氢材料及其制备和应用
17-1、一种超微碳孔NaAlH4储氢材料及其配方技术
17-2、储氢材料
17-3、氮气工质的金属储氢材料供能系统
17-4、一种钯基催化剂催化全氢化有机液体储氢材料低温脱氢的方法
17-5、金属储氢材料供能系统及汽车
17-6、一种纳米镁基储氢材料及其配方技术
17-7、一种无电加热快速启动储氢材料制氢方法及其装置
17-8、一种镁基纳米复合储氢材料的配方技术
17-9、一种固态储氢材料自动控制吸放氢系统及方法
18-0、一种多孔V2O3-ZnTiO3/rGO复合储氢材料及其配方技术
18-1、镁铝合金复合储氢材料及其配方技术
18-2、由稀土氧化物和纳米硼镍包裹的镁基储氢材料的配方技术
18-3、一种金属氨基硼烷复合储氢材料
18-4、内装储氢材料金属储氢瓶及其制作方法
18-5、一种掺杂型Mg(BH4)2基储氢材料及其配方技术
18-6、一种高容量镁基复合储氢材料及其配方技术
18-7、金属储氢材料超低温下吸放氢的装置
18-8、内装储氢材料储氢瓶组合装置及其使用方法
18-9、金属有机配合物固态储氢材料及其配方技术
19-0、一种高储氢密度镁基储氢材料的配方技术
19-1、一种液态储氢材料及其配方技术
19-2、一种储氢材料用复合催化剂及其配方技术
19-3、储氢材料及其配方技术
19-4、聚苯胺和格式试剂原位修饰稀土镁基储氢材料的配方技术
19-5、一种复合储氢材料及其配方技术
19-6、MgH2-Ni-金属氧化物-Ti-Fe复合储氢材料及其配方技术
19-7、一种Mg-C纳米复合储氢材料的制备装置和配方技术
19-8、一种液体储氢材料及其配方技术和应用
19-9、一种La-Mg-Ni系储氢材料及其配方技术
20-0、一种稀土储氢材料及其配方技术
20-1、一种ZnSe掺杂Cu-MOF/硅藻壳-木质纤维素复合储氢材料及其配方技术
20-2、含有金属有机结构体的储氢材料
20-3、有机液态储氢材料运氢的高压气态加氢站燃料补充装置
20-4、一种合金储氢材料动力学测试装置及方法
20-5、一种抗氧化的镁基复合储氢材料及其配方技术
20-6、一种生物质石墨烯储氢材料的配方技术
20-7、一种有机液态储氢材料通过电化学加氢的方法
20-8、一种掺杂氟化物的高容量Gd-Mg-Ni基复合储氢材料及其配方技术
20-9、MgH2-三元金属氧化物-石墨复合储氢材料及其配方技术
21-0、一种非化学计量比碳化钛储氢材料及其配方技术
21-1、一种基于储氢材料的二次燃料电池
21-2、一种液体储氢材料及其配方技术和应用
21-3、金属-有机骨架储氢材料及其配方技术和应用
21-4、金属铝氢化物复合储氢材料及其配方技术
21-5、Ni-MOF同时纳米限域和催化的LiBH4储氢材料的配方技术及应用
21-6、一种含钛物质催化改性镁基储氢材料及其配方技术与应用
21-7、一种石墨烯掺杂的镁基储氢材料的制备装置
21-8、一种储氢材料多种性能测试系统及测试方法
21-9、储氢材料及其应用和能量转换装置
22-0、一种Pt-GO-MW一次溢流体及其复合储氢材料的配方技术和应用
22-1、LiNH2-金属酰胺/金属氢化物复合储氢材料及其配方技术
22-2、镁基固态储氢材料性能测试系统
22-3、一种碳负载二氧化钛掺杂氢化铝锂储氢材料及其配方技术
22-4、一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米三氧化二钒复合储氢材料及其配方技术
22-5、一种金属-氮-氢体系储氢材料的合成方法
22-6、一种PMMA有机包覆纳米镁一维储氢材料及其配方技术
22-7、一种掺杂稀土氧化物的氢化铝储氢材料及其配方技术
22-8、利用金属储氢材料氢能发电系统
22-9、一种纳米氢化镁储氢材料的配方技术
23-0、竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料及其配方技术
23-1、一种用于储氢材料的活性剂及其配方技术
23-2、基于MOFs材料纳米限域的镁基复合储氢材料的配方技术
23-3、多元钐镍储氢材料、负极、电池及配方技术
23-4、含铜钴硼储氢材料及其配方技术和应用
23-5、一种钛酸镍掺杂氢化铝锂储氢材料及其配方技术
23-6、一种金属储氢材料氢能负压做功系统
23-7、一种复配储氢材料组合物及其组成的产氢反应器
23-8、一种液态有机储氢材料及配方技术
23-9、一种室温吸氢的镁基储氢材料及其配方技术
24-0、一种制备储氢材料的方法
24-1、一种金属储氢材料氢能热压液压做功装置
24-2、一种纳米复合储氢材料及其配方技术
24-3、多元含钆稀土储氢材料、负极、电池及配方技术
24-4、氟掺杂多孔碳纳米纤维负载碱金属储氢材料的配方技术
24-5、镁基复合储氢材料及配方技术
24-6、一种新型室温储氢材料及其配方技术
24-7、一种钒基复相环保储氢材料
24-8、一种XX轰对碰加载储氢材料加速壳体膨胀的方法和装置
24-9、一种储氢材料的配方技术
25-0、一种液体储氢材料储氢率的检测方法
25-1、一种纳米镁基复合储氢材料及配方技术
25-2、一种稀土储氢合金/硼氢化物复合储氢材料及其配方技术
25-3、储氢材料、负极和镍氢二次电池
25-4、一种PAN基多孔碳-镁合金负载Zr基MOFs储氢材料及其制法
25-5、一种热催化有机液体储氢材料的脱氢反应体系及其配方技术和用途
25-6、储氢材料
25-7、伴有金属储氢材料的可逆压缩/膨胀机做功系统
25-8、有电启动及无电启动储氢材料固气反应产氢装置
25-9、一种抗氧化性的聚酰亚胺-Mg基复合储氢材料及其制法
26-0、一种液态有机储氢材料及配方技术
26-1、一种聚合物包覆储氢材料及其配方技术和应用
26-2、氢化物掺杂镍-铂核壳结构纳米催化剂储氢材料及其配方技术
26-3、一种利用离子液体对液态有机储氢材料脱氢的方法
26-4、复合储氢材料、其配方技术及应用
26-5、金属储氢材料氢能发电系统
26-6、一种二维碳化钛掺杂氢化铝钠储氢材料及其配方技术
26-7、一种含催化剂的碳包覆Mg基储氢材料及其配方技术
26-8、一种石墨烯掺杂的储氢材料的制取装置
26-9、一种光催化有机液体储氢材料的室温脱氢反应体系及其配方技术和用途
27-0、一种复合储氢材料、配方技术及其应用
27-1、利用复合储氢材料对一氧化碳加氢制备低碳烯烃的方法
27-2、一种有机储氢材料加氢与脱氢催化剂及其配方技术
27-3、一种高导热性的储氢材料及其配方技术
27-4、金属氧化物与多孔材料复合储氢材料及其配方技术
27-5、金属氧化物复合氢化镁储氢材料的配方技术
27-6、一种液相析出制备NaBH4基可逆储氢材料的方法
27-7、一种用于燃料电池的储氢材料及配方技术
27-8、液态有机储氢材料加氢系统及其控制方法
27-9、一种二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料及其配方技术
28-0、一种硼氢化锌系储氢材料
28-1、一种具有层次结构的环保储氢材料的配方技术
28-2、一种复合储氢材料及其配方技术和应用
28-3、一种燃料电池用的咔唑类储氢材料的制备及常压脱氢方法
28-4、一种用于燃料电池汽车的高稳定型储氢材料及配方技术
28-5、一种环保柔性储氢材料的配方技术
28-6、一种纳米金属间化合物储氢材料的配方技术
28-7、一种铁基复相环保储氢材料
28-8、有机液体储氢材料脱氢的催化剂及其配方技术
28-9、一种核壳结构镁基储氢材料及其配方技术
29-0、一种复合型镁铝基储氢材料的配方技术
29-1、一种储氢材料高效配方技术
29-2、碳载镍催化剂掺杂的Mg(BH4)2基储氢材料及其配方技术
29-3、一种Ti3C2MXene复合储氢材料的配方技术
29-4、杂环环烷烃储氢材料液相脱氢的方法
29-5、一种金属储氢材料氢能热压做功装置
29-6、用于有机液体储氢材料脱氢的催化剂
29-7、一种金属储氢材料氢能做功装置
29-8、一种基于有机液体储氢材料的储能和分布式电源发电系统
29-9、一种催化剂增强的MgAl基储氢材料
30-0、一种储氢材料循环寿命自动测试仪及测试方法
30-1、在纺丝纤维层上形成储氢材料的方法
30-2、一种基于镁基储氢材料的储放氢方法及系统
30-3、一种直接利用液体有机储氢材料的热气机
30-4、一种燃料电池用有序层状镁基合金储氢材料及配方技术
30-5、用于有机液体储氢材料脱氢反应的催化剂及其配方技术
30-6、一种二维负载型纳米镁氢化物储氢材料的配方技术
30-7、铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料的方法
30-8、一种液态储氢材料及其配方技术
30-9、一种以氢化镁为储氢材料的制氢方法及装置
31-0、一种基于LiAlH4的储氢材料及其配方技术
31-1、一种无电加热快速启动储氢材料制氢方法及其装置
31-2、复合储氢材料及其配方技术和应用
31-3、一种基于镁基储氢材料的储放氢系统及储放氢方法
31-4、一种钛酸锰掺杂的氢化铝钠储氢材料的配方技术及应用
31-5、一种Ti3C2负载ZnO复合储氢材料的配方技术
31-6、Mg(BH4)2-xCNTs体系储氢材料及其配方技术
31-7、一种环保储氢材料的配方技术
31-8、一种用于燃料电池汽车的钛铁合金储氢材料及配方技术
31-9、一种用储氢材料对二氧化碳进行加氢的方法
32-0、一种储氢材料分解放氢体系
32-1、含硼氢氨基的复合储氢材料及其配方技术
32-2、球状核壳型LaNiAl‑SiO2复合储氢材料及其配方技术
32-3、一种镁基纳米复合储氢材料及其配方技术
32-4、一种利用合金储氢材料低温启动车用燃料电池系统及方法
32-5、一种碳纤维储氢材料及其配方技术
32-6、一种廉价规模化的化学链储氢材料的配方技术
32-7、一种改性硼氢化铝储氢材料及其配方技术
32-8、一种纳米氢氧化镍掺杂的复合储氢材料及其配方技术
32-9、一种过渡金属掺杂的储氢材料及其配方技术
33-0、一种凹凸棒-镧镁复合型储氢材料及其配方技术
33-1、一种储氢材料反应腔及其燃料电池发电装置
33-2、Li‑N‑H体系储氢材料及其配方技术
33-3、多元活性金属/石墨烯复合储氢材料及其配方技术
33-4、一种纳米复合储氢材料及配方技术
33-5、一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料的制备及其在储氢材料中的应用
33-6、一种用于液体储氢材料加氢制备氢油产品的系统
33-7、一种掺杂多壁碳纳米管改善储氢性能的Li3N储氢材料及其配方技术
33-8、一种用于化学链循环氧储氢的核壳储氢材料及配方技术
33-9、镁基储氢材料的配方技术
34-0、一种含NiB12的可逆复合储氢材料及其配方技术
34-1、一种用于储存有机液体储氢材料的储罐及方法
34-2、一种改善的LiNH2‑LiH 复合储氢材料及改善储氢性能的方法
34-3、一种高活性化学链储氢材料及其配方技术
34-4、催化相弥散分布的镁基纳米复合储氢材料及其配方技术
34-5、一种新型有机包覆核-壳纳米复合储氢材料及其配方技术
34-6、一种铁磁性的Fe‑Dy储氢材料及其配方技术
34-7、用于高能固体电池的纳米镁基储氢材料及其配方技术
34-8、一种铜基多孔配位聚合物储氢材料及其配方技术
34-9、一种泡沫炭负载镁镍铜复合储氢材料及其配方技术
35-0、一种MgH2储氢材料反应腔及其燃料电池发电装置
35-1、一种镁基纳米复合储氢材料及配方技术
35-2、一种Mn‑Fe‑Dy储氢材料及其配方技术
35-3、机械力诱导合成γ‑Ca(BH4)2储氢材料的方法
35-4、一种硼氢化锂/碱金属铝氢化物/碳化钙复合储氢材料及其配方技术
35-5、一种高容量锅炉烟气粘结镁基储氢材料的配方技术
35-6、一种聚合物包覆的纳米镁基储氢材料及其配方技术
35-7、一种硫化镍/石墨烯/碳纳米管/硫化钴三维复合储氢材料的配方技术
35-8、一种硫化镍/石墨烯/硫化钴三维复合储氢材料的配方技术
35-9、一种高效的复合储氢材料NaAlH4@CeO2及其配方技术
36-0、一种氨硼烷/金属镁粉复合储氢材料及其制备和放氢方法
36-1、一种液态有机物作为储氢材料的储氢发电系统
36-2、用于测定储氢材料放氢反应热力学参数的方法
36-3、一种利用有机储氢材料的储能和发电综合系统
36-4、两步法镍掺杂及碳介孔骨架纳米限域的氢化镁储氢材料的配方技术
36-5、一种含碳化钙的复合储氢材料及其配方技术
36-6、一种高容量储氢材料TiC0.96的配方技术
36-7、一种改善储氢性能的LiNH2‑LiH储氢材料的配方技术
36-8、一种新型纳米硼氢化物储氢材料及其配方技术
36-9、一种Y-Fe基稀土储氢材料及其配方技术
37-0、一种高容量储氢材料及其配方技术
37-1、一种基于LiBH4的储氢材料及其配方技术
37-2、一种金属B-N-H体系储氢材料及其配方技术
37-3、一种高性能储氢材料及其配方技术
37-4、氨硼烷/氢化镁/导热剂复合储氢材料及其制备和放氢方法
37-5、一种钛铝碳与碳化钛复合储氢材料及其配方技术
37-6、一种镁基复合储氢材料及其配方技术
37-7、一种镁‑煤制油残渣纳米储氢材料及其配方技术
37-8、一种核壳结构镁基储氢材料及其配方技术
37-9、用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的配方技术
38-0、一种有机聚合物/AB5或AB2复合储氢材料及配方技术
38-1、一种Co9S8嵌入C60晶体型复合储氢材料及其配方技术和应用
38-2、碳纳米球负载氨硼烷储氢材料及其配方技术
38-3、复合氢化物储氢材料的配方技术及复合氢化物储氢材料
38-4、一种碳质镁基复合储氢材料及其配方技术
38-5、一种使用固态储氢材料给真空热处理设备提供氢源的方法
38-6、一种非晶镁铝基复合储氢材料及其配方技术
38-7、一种碳化钛储氢材料的配方技术
38-8、一种复合储氢材料及其配方技术
38-9、复合储氢材料及其配方技术
39-0、一种聚合物储氢材料多乙烯多胺基硼烷及其配方技术和使用方法
39-1、用于储氢材料同步辐射X射线衍射测试样品的快速配方技术
39-2、高容量有机-无机复合储氢材料及其配方技术
39-3、一种Mg-Li固溶体储氢材料的配方技术
39-4、一种静电纺丝法制备木质素基碳纤维储氢材料的方法
39-5、GaH3金属氢化物团簇作为储氢材料的应用
39-6、复合储氢材料的配方技术
39-7、一种Mg2Ni0.9Co0.1H4基储氢材料的配方技术
39-8、一种用于氢内燃机的液态储氢材料的供氢系统
39-9、一种(NH4)2TiF6掺杂的硼基储氢材料及配方技术
40-0、一种硼氢化物/氟化石墨纳米复合储氢材料及其配方技术
40-1、一种大孔碳担载碳化锂的配方技术及在储氢材料中的应用
40-2、一种Mg2Ni型三元Mg-Ni-Cu可逆储氢材料及其配方技术
40-3、一种氢化铝储氢材料及其配方技术
40-4、一种复合储氢材料及其配方技术
40-5、一种储氢材料吸放氢实验的样品室
40-6、一种沸石复合镁基储氢材料的配方技术
40-7、一种纳米掺杂剂改性的LiBH4储氢材料及其配方技术
40-8、磷掺杂耦合纳米限域镁基储氢材料的配方技术
40-9、使用储氢材料从烷烃的氢夺取
41-0、一种复合储氢材料的配方技术及其应用
41-1、一种制备纳米限域镁基储氢材料的方法
41-2、一种氢化铝锂基复合储氢材料及其配方技术
41-3、一种高性能的纳米镁基储氢材料及其配方技术
41-4、一种降低锂硼氢四吸放氢温度的可逆储氢材料及配方技术
41-5、一种新型的储氢材料及氢的解析方法
41-6、一种利用山竹壳微波改性制备活性炭储氢材料的方法
41-7、一种无镨钕长寿命镍氢电池负极用储氢材料
41-8、一种膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料及其配方技术
41-9、一种镁铝硼镍基储氢材料及其配方技术
42-0、储氢材料及其配方技术
42-1、一种新型Mg-Li-Al-Ti储氢材料及其配方技术
42-2、一种镁基储氢材料及其配方技术
42-3、LiBH4基储氢材料的纳米硼化物催化剂及其制备、应用
42-4、一种镁金属氢化物含铁硫化物复合储氢材料及配方技术
42-5、一种硼烷氨复合储氢材料及其配方技术
42-6、一种掺杂过渡金属氟化物的氢化铝储氢材料及其配方技术
42-7、硼氢化物/氟化石墨纳米复合储氢材料及其配方技术
42-8、一种新型的C-N-B体系储氢材料的配方技术
42-9、储氢材料
43-0、一种复合纳米储氢材料的配方技术
43-1、一种高容量储氢材料分解产物的化学再生方法
43-2、一种B-N-H体系储氢材料及其配方技术
43-3、金属氮基化合物储氢材料热力学性能的改善方法
43-4、一种镁基复合储氢材料及其配方技术和应用
43-5、一种固态储氢材料及其配方技术
43-6、一种储氢材料压力-浓度等温线测试的数据处理方法
43-7、一种含LiMgN的高容量储氢材料配方技术
43-8、储氢材料及其使用方法
43-9、一种Mg-In-Ag三元储氢材料及其配方技术
44-0、一种硼氢化锂/稀土镁基合金复合储氢材料及其配方技术
44-1、一种镁基复合储氢材料及其配方技术
44-2、一种新型高效的金属B-N-H体系储氢材料的配方技术
44-3、Me-RGO/LiBH4高储氢量复合储氢材料及其配方技术
44-4、一种催化剂掺杂的镁基储氢材料及制备
44-5、LiBH4/ RGO高储氢量复合储氢材料及其配方技术
44-6、NiF2掺杂LiBH4-LiNH2-CaH2复合储氢材料及其配方技术
44-7、钯掺杂海泡石复合储氢材料及其配方技术
44-8、一类金属离子改性的含氮有机化合物储氢材料
44-9、一种新型高效的金属B-N-H体系储氢材料的配方技术及其应用
45-0、一种轻质气固储氢材料及其配方技术
45-1、一种以高容量储氢材料为氢源的可控制氢装置
45-2、一种含铝钠钛钒镍准晶复相储氢材料及其配方技术
45-3、蠕虫状Sb2Se3储氢材料及其配方技术
45-4、一种Mg2NiH4储氢材料及其配方技术与应用
45-5、LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其配方技术
45-6、刺状Sb2Se3 半导体储氢材料及其配方技术
45-7、一种高容量高分子聚合物储氢材料及其配方技术
45-8、一种Li-Mg-B-H储氢材料的合成方法
45-9、一种LiBH4-Fe2O3-TiF3复合储氢材料及其制备
46-0、表征储氢材料吸放氢PCT曲线的新方法及其测试装置
46-1、一种镁银储氢材料的配方技术
46-2、添加金属氧化物的镁基复合储氢材料及配方技术
46-3、一种动力电池的负极储氢材料的配方技术
46-4、金属硼氢化物-金属氢化物反应复合储氢材料及配方技术
46-5、有机—无机杂化过渡—稀土异金属取代锗钨酸盐晶态储氢材料及其配方技术
46-6、金属氧化物催化的Ca-B-H储氢材料及其配方技术
46-7、一种新型M-N-H储氢材料的合成方法
46-8、一种高容量复合储氢材料及其合成与放氢方法
46-9、轻金属高容量复合储氢材料及其配方技术
47-0、含氨的复合离子储氢材料的配方技术
47-1、一种高容量储氢材料硼氢化对/间苯二胺的配方技术
47-2、一种纳米镁基储氢材料及其配方技术
47-3、一种Mg(BH4)2储氢材料的固相合成方法
47-4、一种MgH2/Mg过渡金属硼化物复合储氢材料及其配方技术
47-5、一种含稀土元素Y的可逆复合储氢材料及其配方技术
47-6、一种掺杂的Li-Mg-N-H储氢材料
47-7、一种基于有机液态储氢材料的直接燃料电池
47-8、一种高效的金属B-N-H体系储氢材料的配方技术
47-9、轻金属复合储氢材料及其配方技术
48-0、一种多元轻质配位氢化物储氢材料及其配方技术与用途
48-1、一种高容量复合储氢材料硼氢化钙/一氨合硼氢化锂的配方技术
48-2、一种氨硼烷与金属催化剂复合储氢材料的配方技术
48-3、高储氢量的氨合硼氢化铝系列储氢材料的配方技术
48-4、一种金属锰氧化物负载氨硼烷储氢材料及其配方技术
48-5、一种泡沫状结构的复合储氢材料及其配方技术
48-6、一种基于液态储氢材料的并列式直接燃料电池储能供能系统
48-7、高容量多孔金属合金块体储氢材料的配方技术
48-8、一种功率型镍氢电池用La-Mg-Ni型负极储氢材料
48-9、一种基于液态储氢材料的一体式直接燃料电池储能供能系统
49-0、一种镁镍基储氢材料及配方技术
49-1、储氢材料
49-2、一种改善M-N-H系储氢材料吸放氢性能的高效复合催化剂
49-3、一种添加稀土元素的镁基储氢材料及其配方技术
49-4、金属氮氢化物储氢材料固态氢源系统
49-5、CaF2掺杂LiBH4的高储氢量可逆储氢材料及配方技术
49-6、一种用氨基络合物合成高容量固态储氢材料氨硼烷的方法
49-7、一种Li-Mg-B-N-H储氢材料
49-8、铌基配位硼氢化物复合储氢材料及配方技术与用途
49-9、储氢材料
50-0、含ErF3的稀土复合可逆储氢材料及其配方技术
 
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