一种复合质子导电陶瓷电解质薄膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111313069B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811514592.3

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种复合质子导电陶瓷电解质薄膜、其制备方法及应用。该薄膜形成在陶瓷管表面,是由多层薄膜材料SrCe1‑xYbxO3‑α和SrCe1‑xErxO3‑α交替复合而成的复合薄膜,最内层为SrCe1‑xYbxO3‑α薄膜,最外层为SrCe1‑xErxO3‑α薄膜。其制备方法包括以下步骤:(1)将陶瓷管表面超声清洗15‑30min,烘干;(2)采用金属有机化学气相沉积技术在陶瓷管表面依次交替形成SrCe1‑xYbxO3‑α薄膜、SrCe1‑xErxO3‑α薄膜,最终获得多层SrCe1‑xYbxO3‑α/SrCe1‑xErxO3‑α复合质子导电陶瓷电解质薄膜。本发明首次在陶瓷管表面实现SrCe1‑xYbxO3‑α和SrCe1‑xErxO3‑α交替形成的复合质子导电陶瓷电解质薄膜的制备,该薄膜与基体结合良好,致密性高,均匀稳定,阻氢性能优异。

    太阳能高温真空集热管疲劳寿命测试装置与方法

    公开(公告)号:CN108240901B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201611221854.8

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能高温真空集热管疲劳寿命测试装置与方法。疲劳寿命测试装置包括保持机构、动力系统、传动系统、加热系统、计数系统、压力检测系统和控制系统,其中:保持机构保持金属内管固定;动力系统为传动系统提供动力;传动系统带动玻璃外管进行往复直线运动;加热系统对金属内管进行加热;计数系统记录玻璃外管的往复运动次数;压力检测系统检测传动系统作用于玻璃外管的拉力和推力;控制系统对动力系统、加热系统、计数系统、压力检测系统进行控制。本发明可对太阳能高温真空集热管的疲劳寿命实现准确判断,测试结果可靠,测试时间短、成本低。

    一种带应力缓冲结构的金属氢化物储氢罐

    公开(公告)号:CN109780434A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811635315.8

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了属于储氢设备领域的一种带应力缓冲结构的金属氢化物储氢罐。由罐体、储氢合金、应力缓冲构件、隔板、多孔材料、过滤器、阀门组成;其中罐体由罐底、不锈钢无缝管和封头顺序焊接而成,上方封头的出口端内设有过滤器,封头的出口端外设有阀门,储氢合金置于罐体内,隔板将储氢合金分隔成多层;在隔板的下端面外设有不少于三个应力缓冲构件;在隔板的上端面外设有多孔材料。本发明在应力缓冲构件的作用下,可避免储氢合金在储氢罐内的过度聚集,有效提高储氢罐的使用安全性和寿命;在隔板上设置有多孔材料,可在保证氢气流通的情况下避免金属粉末在层间的流窜。

    一种有机液体储氢材料加氢反应方法

    公开(公告)号:CN118162207A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410099128.1

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明公开了属于储氢材料技术领域的一种有机液体储氢材料加氢反应方法。将所述助催化剂与有机液体储氢材料混合形成复合浆料,然后加入催化剂,保持真空状态后,加热通入氢气,使有机液体储氢材料发生加氢反应;Pt/Al2O3催化剂和镁基金属氢化物助催化剂二者协同反应,有效提升贵金属催化剂催化有机液体储氢材料的加氢反应速率、最大储氢量、循环利用性,缩短加氢饱和时间,降低能耗,减少贵金属用量,节约成本。

    一种多平台压型储氢装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN114046442A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110880926.4

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 一种多平台压储氢装置及其制造方法,该装置包括换热箱和声光提示系统,换热箱内设有多平台压储氢罐组合,换热箱通过换热管路外接有换热器,换热箱通过换热器传送外接热源的热量,换热管路上设有用于监测换热箱内温度的温度传感器;多平台压储氢罐组合通过并联设置的氢气管路对外供氢,氢气管路上设有用于监测氢气气压的压力传感器;温度传感器和压力传感器分别将电信号传输至声光提示系统并计算出剩余储氢量,在氢气即将用尽时声光提示系统发出声光提醒。本发明中,不同平台压的储氢罐由高到低依次进行放氢,依次从高到低占据不同的平台压,不同平台压储氢罐的储氢量均经过预先设计和标定后,即可根据氢气压的变化,得出储氢装置中剩下的氢气量。

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