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公开(公告)号:CN117727967A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311512662.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/04007 , H01M8/10
Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池或电解池的连接体,其具有本体,本体具有相对的阳极面和阴极面,阳极面和阴极面上均匀阴刻多个供气体流过的斜流道,阳极面的斜流道与阴极面的斜流道形成交叉,使得阳极面的阳极气体和阴极面的阴极气体呈交叉流动,从而实现均匀电池温度分布。根据本发明的固体氧化物燃料电池或电解池的连接体,结构简单,流道是相互平行的斜流道,流道内的沿程阻力相同,无S形或蛇形等复杂结构的流道,能够对电池及电池堆进行有效地热管理,降低电池的热点数量,避免电池中产生过大温度梯度,降低电池的热应力,延长电池堆的寿命,而且无弯角处的气体产生涡流、空腔的风险,同时可提高电池的电流密度,提高电池的性能。
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公开(公告)号:CN117691169A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311554822.X
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M10/05 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开一种基于流延法和共烧结技术制备全固态氟离子电池的方法,包括以下步骤:S1:将氟离子固体电解质等制成第一浆料,流延法制备第一薄膜;S2:将正极材料、氟离子固体电解质等制成第二浆料,流延法制备第二薄膜;S3:提供La箔等金属箔作为第三薄膜,或将负极材料、氟离子固体电解质等制成第三浆料,流延法制备第三薄膜;S4:将第一、第二、第三薄膜通过等静压压合在一起,压力控制在100‑600Mpa,然后在氩气气氛中750‑850℃固相烧结8~12h,即可得到一种全固态氟离子电池。根据本发明构筑的全固态氟离子电池具有高能量密度、低界面阻抗、成本低廉、工艺简单、高安全性等优点,并且具有良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117525458A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311537458.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M4/90 , H01M4/86 , H01M8/10 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种复合氧化物材料及其制备方法、氧电极、固态氧化物电池及应用。该复合氧化物材料,包括第一钙钛矿基体和位于第一钙钛矿基体表面至少一部分的纳米层,第一钙钛矿基体包括第一钙钛矿材料,纳米层包括尖晶石材料;第一钙钛矿材料的化学式为A1‑xSrxBO3‑δ;其中,A和B分别选自稀土金属和过渡金属;x的范围为0<x≤1,δ的范围为0<δ≤0.5;尖晶石材料的化学式为B3O4;其中,B选自过渡金属。该复合氧化物材料包括的第一钙钛矿基体和包括尖晶石材料的纳米层,钙钛矿结构中部分晶格氧丢失,有助于提高对氧气的吸附能力,复合氧化物材料的外表面上形成大量的活性位点以促进反应进行,提升材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117517518A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311536834.X
申请日:2023-11-17
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种醛酮类物质的检测方法。与现有技术相比,本发明将待测样品直接进入气相色谱,无需冷肼浓缩或衍生化处理,通过色谱柱分离进入检测器,然后在高频、高强电磁场作用下电离形成不同波长的光信号,经过滤光片过滤后将光信号转化为电信号,根据电信号强度即可测定待测样品中甲醛、丙酮等杂质浓度,所需样品量少、快速进样和分离、检测灵敏度高、重复性好、简单易操作。
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公开(公告)号:CN117348055A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311202566.8
申请日:2023-09-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01T7/00 , G01N23/083
Abstract: 本发明提供一种用于硬X射线波段实验室谱仪的光学标定测量方法,所述实验室谱仪包括:X射线装置、探测器、第一位移台、第二位移台、球面弯晶、样品组件以及基座,按照X射线从X射线装置经过球面弯晶再到探测器的顺序进行光学标定,保证了在运行该实验室谱仪时,X射线光源点、球面弯晶、以及样品始终按照一定的罗兰圆构型运动,从而实现对样品高精度的吸收谱采集。根据本发明提供的一种用于硬X射线波段实验室谱仪的光学标定测量方法,可检测该实验室谱仪的加工及安装误差,并为后续补偿上述误差提供检测手段及数据支撑,提高罗兰圆构型联动准确性,提升数据采集的可靠性,从而满足实验室谱仪对精度和可靠性的要求。
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公开(公告)号:CN117004033A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310878870.8
申请日:2023-07-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种含六核及九核镍簇的钍基金属有机框架材料及其制备方法与应用,其化学式为[(Ni9Cl13(μ3‑OH)3(H2O)10Ni6Cl10(H2O)6Th6(μ3‑O)4(μ3‑OH)4(BPYDC)6(H2O)6·Cl4]·G1,其中BPYDC为2,2'‑联吡啶‑4,4'‑二甲酸根离子,G1为客体分子;所述含六核镍簇的钍基金属有机框架材料属于立方晶系,空间群为P213,晶胞参数为:#imgabs0#α=β=γ=90°,#imgabs1#上述金属有机框架材料通过将钍基金属有机框架浸渍于含NiCl2·6H2O的乙腈溶液中,于90~110℃反应制备得到含六核及九核镍簇的钍基金属有机框架材料。本发明制备的同时含六核及九核镍簇的钍基金属有机框架材料具有良好的化学稳定性以及热稳定性,合成工艺简单、条件温和,且晶体的结晶性好可批量制备,在电催化、磁性材料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116864766A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310743018.X
申请日:2023-06-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/2465 , H01M8/249 , H01M8/2457 , H01M8/0258
Abstract: 本发明涉及一种燃料电堆模组,其包括气流分配板、第一电堆组和第一密封组件,其中,第一电堆组包括多个彼此间隔开的第一电堆包,每个第一电堆包在气流分配板的一侧与气流分配板连通,第一密封组件作用于第一电堆组使其压向气流分配板实现第一密封,第一密封包括提供空气侧密封。根据本发明的燃料电堆模组,借助于第一密封组件来实现电堆的空气侧密封,解决模组集成中的密封问题,扩宽了模组使用电堆的种类,使模组可以使用空气侧外流腔电堆,也可以使用空气侧内流腔电堆。
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公开(公告)号:CN116608022A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310489493.9
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种蒸汽循环型卡诺电池的储能方法,包括储能模式和供电模式。在储能模式,气态工作介质在压缩机中绝热压缩后,压强和温度同时升高,然后进入冷凝器,将热量释放给储能系统,工作介质温度下降后冷凝为液态工作介质,液态工作介质进入节流阀后压强下降,然后工作介质进入蒸发器,蒸发为气态工作介质后再次进入压缩机重复循环。在供电模式,实现工作介质的蒸汽动力循环,通过汽轮机对外做的功用于发电,通过第二蒸发器使液态的工作介质发生相变。本发明还提供相应的蒸汽循环型卡诺电池。本发明的蒸汽循环型卡诺电池克服传统电加热蓄热介质储能方式转换效率低下的缺点,同时优化可逆布雷顿循环对装置要求较高的问题。
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公开(公告)号:CN113540504B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110804742.X
申请日:2021-07-16
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/04014 , H01M8/04007 , H01M8/0606 , H01M8/0656 , C01B3/02 , F01K11/02 , F28D20/00
Abstract: 本发明提供一种热泵式‑氢能复合储能发电方法,其储能制氢模式下,常温工作介质经过压缩机绝热压缩,然后通过氢能系统放热,此时氢能系统制氢;然后通过主蓄热系统进行等压放热过程以完成蓄热储能,进入透平绝热膨胀对外做功,最后排出的工作介质循环或释放到外界;其发电模式下,常温的工作介质经过压缩机绝热压缩,然后通过主蓄热系统进行等压吸热;然后工作介质一路进入透平绝热膨胀对外做功,另一路通过氢能系统放热,此时氢能系统发电;最后工作介质循环或释放到外界。本发明还提供相应的装置。本发明的储能发电方法在通过布雷顿循环发电的同时,为燃料电池提供高温热,以显著提高氢能系统的发电效率。
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公开(公告)号:CN116065180A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211550280.4
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B11/077 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及一种利用钴基材料电解水的方法,包括:提供钴基材料BiCoO3和/或进行了B位Fe掺杂的BiCoO3;对所述钴基材料进行球磨处理;将球磨处理后的钴基材料涂覆在工作电极上作为阳极催化剂电解水。本发明的利用钴基材料电解水的方法,采用经过简单的球磨处理的BiCoO3或进行了B位Fe掺杂的BiCoO3作为阳极催化剂,可大大提升其产氧质量活性。
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