一种球状孔保温砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN111925230A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010757675.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种球状孔保温砖及其制备方法,球状孔保温砖,包括以下质量百分比原料:河道污泥10~25%、河岸污泥5~12%、造纸废料3~7%、陶粒5~11%、玻化微珠2~12%、碳酸钙2~6%、海泡石3~6%、硫酸钙2~7%、秸秆5~20%、石灰2~7%、炭黑2.5~10%、柠檬酸钠2~8%、苹果酸1~10%、憎水剂1~5%和阻燃剂1~12%。本发明还包括上述球状孔保温砖的制备方法。本发明制备方法流程简单易操作,原料价格低廉,生产成本较低,所得保温砖具有较低的密度,较高的强度和保温性能,有效解决了现有技术中成本较高、环境污染较大和保温砖性能较差等问题。

    一种基于可逆固体氧化物电池的氢储能调频调峰系统及方法

    公开(公告)号:CN117411020A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311104870.9

    申请日:2023-08-30

    Inventor: 林彬 夏陈龚

    Abstract: 本发明公开了一种基于可逆固体氧化物电池的氢储能调频调峰系统及方法,系统包括:可逆固体氧化物电池系统、储氢系统、电厂、储能变流器单元、电池热管理系统、电池水管理系统、控制与监测系统;在电力需求低谷时段,可逆固体氧化物电池系统工作在电解池模式下电解水制氢;在电力需求高峰时段,可逆固体氧化物电池系统工作在燃料电池模式下发电;通过储能变流器单元逆变升压并入电厂母线;电池热管理系统、电池水管理系统均与可逆固体氧化物电池系统连接;控制与监测系统连接电厂与可逆固体氧化物电池系统。本发明能够实现大规模储能,解决电厂调频调峰问题、减小发电成本、缓解电力供应不均衡与经济性的矛盾。

    一种低浓度瓦斯固体氧化物燃料电池及其热电联供系统

    公开(公告)号:CN116632280A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310297668.6

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种低浓度瓦斯固体氧化物燃料电池及其热电联供系统。通过构建固体氧化物燃料电池,以阳极流道中通入低浓度瓦斯为燃料的混合气体,阴极流道中直接通入空气的方式实现发电进而形成低浓度瓦斯的高效环保利用。本发明中阳极低浓度瓦斯燃料采用浓度0.001%‑50%之间的煤矿瓦斯气体,同时利用甲烷‑二氧化碳在固体氧化物燃料电池阳极内部直接干重整的催化反应方式实现合成气的产生。本方法一方面能避免瓦斯直接排放带来的温室效应实现低浓度瓦斯的变废为宝,一方面能实现二氧化碳的消耗。同时基于固体氧化物燃料电池能实现电能的输出以及高温余热的利用。基于本方法设计的装置能同时实现两种温室气体的减排,热电联供、碳排放交易等场景有巨大的发展空间。

    光敏微晶玻璃支撑型微燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:CN115642279A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211251430.1

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域及微晶玻璃技术领域,提供了一种光敏微晶玻璃支撑型微燃料电池及其制造方法。光敏微晶玻璃支撑型微燃料电池其结构包括作为基板的光敏微晶玻璃、金属铂作电极,氧化钇稳定氧化锆(YSZ)作电解质的微型固体氧化物燃料电池。其制造方法包括以下步骤:微晶玻璃气体通孔区域的曝光退火,铂电极薄膜的沉积及刻蚀,YSZ电解质及铂电极薄膜的沉积,刻蚀部分铂电极和YSZ电解质,刻蚀曝光退火区域的微晶玻璃形成气体通孔。本发明将能量密度高的燃料电池集成在电绝缘、热膨胀系数与燃料电池相当的光敏微晶玻璃之上,可替代传统微机电系统中电源系统。

    一种二维MXenes材料的原子尺度MEMS传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114906795A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210435349.2

    申请日:2022-04-24

    Inventor: 林彬 王国庆 陈晨

    Abstract: 本发明涉及集成电路领域、新型材料领域和电子信息领域,提供了一种二维MXenes材料原子尺度MEMS传感器及其制备方法与应用,能够实现高性能、低功耗、柔性和原子尺度的MEMS传感器;本发明制造的MEMS传感器,不仅可集成度高,可解决微机电系统中感应器尺寸大、功耗高、应用场景受限等问题,也可以为大尺寸传感器或者集成电路关键零部件材料提供新的思路;本发明采用二维MXenes材料作为MEMS传感器的核心组件,具有原子尺度、灵敏度高、功耗低和稳定性高、柔性和机械性能等优点,同时成本低廉,制造工艺成熟,作为商业化用途潜力巨大。

    一种能够减少耗能的基于污泥烧制陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN111875351A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010760669.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种能够减少耗能的基于污泥烧制陶瓷的方法,属于陶瓷制品烧制领域。该方法包括以下步骤:S1.采用球磨机研磨污泥,然后过100-200目筛;S2.将经S1处理的污泥与高岭土、长石粉、石英砂和粉煤灰混合,再加水,混合均匀;S3.将S2所得混合物放入生化培养箱中于20-25℃静置24-30h;S4.将经S3处理后的混料压坯成型,干燥,再放入马弗炉高温烧制,即可本发明通过燃烧污泥中大量的有机物,从而大大减少陶瓷烧制成本。本发明能简单、高效、低廉的制备出陶瓷制品,从而解决烧制陶瓷制品成本高的难题。

    一种复合纳米析氧催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110639530B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910976898.9

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种复合纳米析氧催化剂及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:将六水硝酸铈、六水硝酸钴和六水硝酸镍混合均匀得混合原料,再加入去离子水,搅拌至溶解得混合液;向混合液中加入有机络合剂,搅拌溶解后再加入浓硝酸,得混合溶液;向混合溶液加入浓氨水调节pH值,再加热至燃烧蒸发,当混合溶液中冒出火焰即停止加热,得粉体;将粉体烧结后,再降温至室温,得复合纳米析氧催化剂。本发明还包括采用上述方法制得的复合纳米析氧催化剂和该催化剂在析氧反应中的应用。本发明所用原料价格低廉,有效解决了价格高、产量小、制备工艺复杂不易控制和稳定性低的问题。

    一种含氢混合气体高温条件下氢同位素提取组件

    公开(公告)号:CN110627019A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910919469.8

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种含氢混合气体高温条件下氢同位素提取组件,其包括依次连接的进气管道、分离装置和收集管道,分离装置包括质子导体陶瓷膜,质子导体陶瓷膜的两端结构相同且相互对称,质子导体陶瓷膜上设置有铜电极筒,铜电极筒的上端设置有法兰电极片,铜电极筒的内侧和外侧分别套设有内测绝缘筒和外侧绝缘筒,内测绝缘筒的上部与上部绝缘环套接,内测绝缘筒的上端与铜垫片连接,铜垫片的上侧设置有端部法兰。本发明能够解决现有技术中含氢混合气体中氢气分离所需温差过大、对现有材料力学性能要求偏高、分离制得的氢气含杂质过多的问题,条件要求低、分离效率高、可靠性强。

    一种氨燃料电池与服务器耦合发电系统与方法

    公开(公告)号:CN118315617A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410418466.7

    申请日:2024-04-09

    Inventor: 林彬 肖宇

    Abstract: 本发明公开了一种氨燃料电池与服务器耦合发电系统与方法,系统包括:氨分解系统、燃料电池,服务器,热交换器,备用电源系统,电力调整系统,中央控制系统,燃料供给系统。通过将氨燃料电池与服务器耦合,一方面,利用服务器的废热来补偿氨分解所需热,通过氨燃料电池为服务器供电。另一方面,由于氨气分解的吸热效应,可以降低服务器的温度,避免服务器温度过高发生意外。本发明通过将氨燃料电池和服务器耦合,充分利用氨分解吸热以及服务器放热的特点,将服务器的废热有效利用起来,提高了能源利用总效率。整个系统运行过程中没有温室气体的产生,在实现碳中和的大背景下,具有很大的商业价值潜力。

    离子导体集成电路及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115394632A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211067199.0

    申请日:2022-09-01

    Inventor: 林彬 王国庆

    Abstract: 本发明涉及集成电路领域、新型材料领域和电子信息领域,提供了离子导体集成电路及制备方法与应用,能够制备尺寸更小更薄,而且离子传输速率快,而且灵敏度高,功耗更低的集成电路。本发明制造的原子尺度离子导体集成电路,不仅可集成度高,可解决集成电路中存在的尺寸效应和量子力学效应等问题,也可以为大尺寸传感器或者集成电路其他关键零部件材料提供新的思路。本发明采用原子尺度氮化硼等材料作为离子导体集成电路的核心材料,具有良好的电绝缘性、导热性、耐化学腐蚀性等优点,同时成本低廉,制造工艺成熟,容易制得,作为商业化用途很有展望。

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