一种氮掺杂碳多面体-硫化物复合光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117696090A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311687596.2

    申请日:2023-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳多面体‑硫化物复合光催化剂及其制备方法与应用,制备过程为:将氮掺杂碳多面体非金属助催化剂粉末加入到去离子水中,超声后加入乙酸镉,搅拌,加入NaOH水溶液,再加入硫代乙酰胺,搅拌均匀,在160‑200℃下水热反应16‑24小时,得到氮掺杂碳多面体‑硫化物复合光催化剂。在本发明制备的NCP@CdS复合光催化剂中,NCP中的氮掺杂碳骨架提供了电子传递通道,提供了反应所需的活性位点,从而实现了从CdS到NCP的有效电荷分离和迁移。与原始CdS相比,本发明提出的NCP@CdS复合光催化剂在不同牺牲剂体系下均表现出更加优异的可见光催化制氢性能。

    一种计及供水系统的虚拟发电厂优化调度方法及系统

    公开(公告)号:CN112906190A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110071470.7

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种计及供水系统的虚拟发电厂优化调度方法及系统,建立水泵—水箱的数学模型;建立虚拟发电厂优化调度模型的目标函数与电能的约束条件;联合水泵和水箱的数学模型和目标函数与电能的约束条件得到电力系统和供水系统联合优化调度的线性混合整数规划模型;利用求解器对线性混合整数规划模型进行求解,根据求解结果确定水泵的运行时段,实现虚拟发电厂优化调度。本发明将供水系统中的水泵—水箱纳入到虚拟发电厂调度模型中,使得水泵在分时电价相对比较低或者是中等的时刻向水箱中存储水量,在用电高峰期时水泵基本不工作,用户的用水需求通过水箱中存储的水量来实现平衡,能大大实现削峰的效果,提高整个电力系统的稳定性和经济性。

    电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷复合绝缘结构及制备方法

    公开(公告)号:CN101348381B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200810150880.5

    申请日:2008-09-09

    Abstract: 本发明为了提高真空中绝缘介质沿面闪络电压,公开了一种电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷复合绝缘结构及制备方法,其特征在于,在氧化铝陶瓷基体两端面通过绝缘粘接层平面联接有电压敏陶瓷片,所述复合绝缘结构的制备方法包括下述步骤:(1)将电压敏陶瓷与氧化铝陶瓷分别打磨平整;(2)粘接电压敏陶瓷+氧化铝陶瓷+电压敏陶瓷;低温粘接可使用环氧、硅橡胶等;高温粘接可使用低温玻璃;(3)加热固化。得到变介电常数或电阻率的绝缘结构。由于电压敏陶瓷具有非线性的V-I特性,使得在高电压下,真空-电极-绝缘子三结合区的场强得到大幅度的减弱,从而抑制了初始电子发射。本发明公开的这种绝缘结构可以显著的改善真空沿面闪络性能。

    一种Zn掺杂NiFc-MOF纳米片催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118291988A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410395126.7

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种Zn掺杂NiFc‑MOF纳米片催化剂及制备方法和应用,采用一步水热法,将泡沫镍加入到含有镍源、锌源、1,1’‑二茂铁二甲酸、无水乙醇和去离子水的混合溶液中,将其均匀搅拌后进行水热反应,干燥,得到Zn掺杂的NiFc‑MOF电催化析氧材料。该材料为超薄的二维纳米片结构,有利于其暴露出更多的活性位点,在工业电流密度条件下表现出优异的稳定性。本发明方法实验条件温和可控,实用性强,且重现性好,绿色环保,并且原料易得、成本低、有望实现工业化,该材料有望应用于电催化分解水等领域。

    一种光热催化耦合热电转化的太阳能制氢系统

    公开(公告)号:CN116837394A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310923473.8

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种光热催化耦合热电转化的太阳能制氢系统,包括光热催化反应器、热电器件、水冷器、DC‑DC转换器、电解水装置、气体产物收集装置、氢气测试装置与光源;所述光热催化反应器、热电器件与水冷器从上到下依次设置并接触;光热催化反应器与氢气测试装置相连,热催化反应器内设置有热电偶温度计,热电器件与DC‑DC转换器相连,DC‑DC转换器与电解水装置相连,电解水装置与气体产物收集装置相连;光热催化反应器上方设置光源。该系统以太阳能为唯一能量来源,一方面利用光热协同催化的方式提高了光热催化的产氢量,另一方面利用热电器件回收光热催化体系向环境中耗散的低品位热能进一步实现电解水制氢,实现了太阳能到氢能高效转化。

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