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公开(公告)号:CN118640727A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410891823.1
申请日:2024-07-04
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 内蒙古蒙达发电有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明的实施例提供一种耦合梯级储热系统的燃煤机组及运行方法,机组包括:燃煤系统和梯级储热系统;燃煤系统包括燃煤锅炉;燃煤锅炉产生的蒸汽通过蒸汽旁路与蒸汽换热系统进行热交换;其中,过热蒸汽在蒸汽换热系统内放热冷凝后回流到燃煤系统的除氧器出口端;再热蒸汽在蒸汽换热系统内放热后的蒸汽导通至燃煤系统低压缸;蒸汽发生系统用于与燃煤系统的给水旁路进行热交换;其中,从除氧器出口低压抽水吸热产生的蒸汽进入燃煤系统低压缸内做功;从锅炉入口高压抽水吸热产生的蒸汽进入燃煤系统高压缸内做功;熔盐泵用于提供压力,使梯级储热装置的各梯级温度的储热介质在储热装置间流动;梯级储热装置利用储热介质储存和释放与蒸汽交换的热量。
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公开(公告)号:CN115780800A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211472521.8
申请日:2022-11-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种铝基金属相变微胶囊储热颗粒及制备方法,将铝基金属颗粒于沸水中进行水煮处理,使金属颗粒表面与水发生水解反应形成氧化物前驱体壳膜。将含铝前驱体与去离子水混合,使用氨水调节pH为11,制作氧化铝的前驱体溶胶。将水煮处理后的颗粒加入到前驱体溶胶中,进行溶胶凝胶处理。最后经高温热处理,生成氧化铝包覆的铝基金属相变微胶囊储热颗粒,即芯材为铝基金属,壳膜为氧化铝的核壳结构微胶囊颗粒。本发明制得的胶囊化相变颗粒能够有效防止铝基金属在相变后发生泄露,在熔点以上可保持固体颗粒的状态,储热密度高,循环使用寿命长。本发明的制备方法简单,工艺环保,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN115458748A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210990436.4
申请日:2022-08-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种可以同时用于水系锌离子可充电电池的正、负极的铝基金属集流体及其制备方法。利用磁控溅射的方法在铝金属衬底表面溅镀一层铌金属保护层,形成了一种铌镀层铝基金属集流体,该集流体结构主要包括铝金属衬底(1)、铝金属衬底(1)上形成的铝铌中间相(2)、铝‑铌中间相(2)上形成的金属铌镀层(3)、金属铌镀层(3)上形成的金属铌氧化物表层(4)。本发明的铝基金属集流体可以同时用于水系锌离子可充电电池的正、负极,能够有效地解决铝基金属作为水系电池集流体时受到快速腐蚀的问题,同时也能够提升水系锌离子可充电电池的循环性能。本发明的铝基金属集流体具有耐腐蚀、质量轻、成本低廉等优点,其制备工艺简单、绿色环保、适用于工业化生产,将其应用于水系锌离子可充电电池有利于提升电池能量密度和降低成本。
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公开(公告)号:CN113699580A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110918842.5
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于金属锌、铝、镁及其合金的电解抛光液及使用该抛光液的电解抛光方法。该技术使用二甘醇、三甘醇的无机盐溶液作为电解抛光液,以金属工件作为阳极连接电源,通过施加电压进行电解抛光,可获得具有表面光滑、光泽度高、表面无污染的金属工件。本发明不使用任何高毒性、高腐蚀性的化学试剂,抛光效率高、效果好、成本低廉,抛光液可回收再利用。本发明技术可以用于金属工件的表面处理,以及经本发明处理得到的金属工件可以作为储能电池的金属集流体以及作为电池的负极材料。
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公开(公告)号:CN110676430A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910832000.0
申请日:2019-09-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有仿生结构的多孔金属电极的制备方法与应用,制备过程是:将过渡金属盐溶解于氨水溶液中,配制成一定浓度的金属盐氨水溶液;将生物质纤维浸泡到上述金属盐氨水溶液中,充分浸渍后取出,然后置于空气或氧气气氛中300-800℃预煅烧,得到氧化物多孔结构体;将上述氧化物多孔结构体置于还原气氛中300-1000℃进行还原热处理,得到具有仿生结构的多孔金属电极。本发明利用具有仿生结构的生物质纤维作为模板,浸泡吸附金属盐原料后,经煅烧去除模板与还原处理,可直接制备出和生物质原料具有类似结构的三维多孔金属或合金,制备方法简便,工艺成本低,可应用到锂金属的集流体,以及水电解的催化电极中。
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公开(公告)号:CN115851235A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211390054.4
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种热化学‑潜热‑显热的复合储热大胶囊及制备方法,该复合储热大胶囊包括金属相变材料核芯、有机牺牲层空腔、无机陶瓷显热储热壳层和热化学储热壳层,其中,金属核芯的直径在1~40mm,有机牺牲层空腔厚度为0.25~5mm,无机陶瓷显热储热壳层厚度为0.1~10mm,热化学储热壳层厚度为1~40mm。该方法制备出由热化学储热材料壳层和无机显热材料壳层包覆的金属基相变大胶囊,具有热化学、显热、潜热三种储热技术的优点,在解决了金属基相变材料的泄露及腐蚀问题基础上,增强了复合材料的机械性能,避免了类似于纯热化学储热材料小球力学性能差、反应扩散路径长的问题,本发明的复合储热胶囊具有长时循环性能和高储热密度,能够极大地促进其在高温储能领域尤其是具有化学储热系统的光热电站中的应用。
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公开(公告)号:CN115595122A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211283848.0
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国矿业大学(CN)
IPC: C09K5/06 , C09K5/14 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B38/08
Abstract: 本发明公开了一种定向导热复合相变材料及其制备方法,属于导热材料的技术领域。本发明首先以棉布作为基体,将棉布浸渍在片状石墨的浆料中,经过干燥、辊压后形成导热布料;然后将若干层导热布料通过粘胶层黏附垒叠,构建了具有高度取向结构的多孔导热基体;最后将相变材料含浸到定向多孔导热基体中,形成定向导热复合相变材料。本发明中片状石墨在棉布上经过辊压后形成连续的石墨层,可以有效构建定向导热通路,沿导热布料面内方向具有高热导率;而粘胶层具有低热导率,可以阻碍热量沿导热布料法向方向传播,从而形成具有定向导热特性的基体及相变复合材料。本发明制备过程简单,工艺成本低,在定向导热领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108622877B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810310794.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多级孔构造的氮掺杂多孔碳材料及其制备方法与应用,该碳材料通过以下步骤制得:将金属硝酸盐与有机氮源按摩尔比1~8:4混合,溶解于水中,制得混合溶液;投入一定量的纤维素原料,让溶液浸入到纤维素原料中,充分浸渍之后,在40~100℃下烘干,在惰性气氛保护下,升温至300~650℃预烧,预烧后的粉体经过研磨后,在惰性气氛保护下进行煅烧;最后浸泡在酸性溶液中洗涤,过滤,水洗,烘干,即得。本发明的制备多孔碳的方法简便,工艺成本低,得到的纳米多孔碳的比表面积大,可达2600m2/g,同时具有氮原子掺杂与多级孔构造,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN113754454A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111125847.9
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/65 , C04B35/622 , C09K5/06 , C04B38/00
Abstract: 本发明公开了一种具有定向导热特性的碳纤维/碳化硅复合多孔骨架的制备方法及应用,涉及以下步骤:首先,将硅与二氧化硅粉体原料混合均匀,之后将该硅源混合物与碳纤维原料均匀地分散在粘结剂溶液中,经预冷冻、冷冻成型、真空冷冻干燥处理得到具有定向多孔结构的三维骨架胚体,其成型原理是利用定向冰模板法的作用调控骨架的取向方向制成三维定向有序多孔骨架。最后在惰性气氛下进行高温煅烧处理,利用碳热还原反应生成碳化硅,制得具有定向导热特性的碳纤维/碳化硅复合多孔骨架。制得的复合多孔骨架体可作为导热填料应用于相变储热材料与热界面材料中,提高复合物的导热系数且具有取向性导热的特点。本发明制备过程简单,成本低,应用广泛。
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公开(公告)号:CN113717695A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111059417.1
申请日:2021-09-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种熔融盐基复合相变储热大胶囊的制备方法与应用。首先将熔融盐与高导热多孔填料混合压制成球形核芯,然后在球形核芯表面包裹一层碳层作为中间层,经干燥、压制、热处理之后再包裹一层陶瓷外壳,再经干燥、压制、热处理后制得复合熔融盐基相变储热大胶囊。本发明制得的储热大胶囊可有效地解决熔融盐在高温融化后泄露的问题,并且提高熔融盐的导热性能,可应用于中高温领域的太阳能以及工业余热的储热。
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