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公开(公告)号:CN101246980B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810102774.X
申请日:2008-03-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Inventor: 韩敏芳
CPC classification number: Y02B90/12
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池与热电材料联合发电系统,包括固体氧化物燃料电池SOFC模块,还包括由两组温差电池组成的温差电池模块,SOFC模块和温差电池模块相互间隔布置,温差电池的热端与SOFC模块连接,冷端通过集流板与电路系统连接。温差电池模块包括Bi2Te3基固溶体和AgSbTe2-GeTe固溶体等热电材料。热电材料利用固体氧化物燃料电池的余热发电,结构简单、成本低、热利用率高。
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公开(公告)号:CN101633581A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200810132265.1
申请日:2008-07-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B40/00
CPC classification number: C04B40/0218 , C04B28/006 , Y02P40/165 , C04B40/0259
Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域。尤其涉及一种微波辐射快速制备地质聚合物材料的方法。所用原料为固体和液体两部分,两者质量比在1/0.1-1/0.7之间。固体原料为富含无定形硅和铝的矿物和工矿业固体废弃物,液体原料为用苛性碱水溶液和液体水玻璃配成的溶液。所采用的技术方案为:将制备地质聚合物所有原料混合均匀,注入模具,用塑料膜封闭,进行微波辐射。微波辐射分三个步骤:一、在功率为50-100W的微波下辐射1-5分钟进行聚合;二、在功率为100-300W的微波下辐射1-10分钟进行固化;三、在400-1000W的微波下辐射1-3分钟。微波辐射完后脱模,放在自然条件下数天,成品。本发明的特点在于生产效率高,劳动强度低,操作简单,成本低,产品性能略高或不低于传统方法。
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公开(公告)号:CN101577341A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910086882.7
申请日:2009-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池及其整电池低温制备的方法,先三次逐层流延或分层流延共压,再低温共烧制得多孔膜/致密电解质/多孔膜三层膜,然后在一侧浸渍阳极材料,另一侧浸渍阴极材料,低温烧结得到整电池。该3层膜中YSZ/GDC致密电解质的相对密度高于96%,多孔层的孔隙率大于60%。NiO/CuO等电子电导相和掺杂ZrO2/CeO2等离子离子电导相复合阳极的浸渍质量分数达到40-70wt%。离子电子混合导体或离子和电子复合阴极的浸渍质量分数达到40-60wt%。本发明制备方法工序少,工艺广泛应用于工业界,工艺成本低,有良好的产业化前景。所制得的整电池强度较高,在制备过程和电池运行时形状、尺寸稳定、可靠。
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公开(公告)号:CN100519462C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200610114203.9
申请日:2006-11-01
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B28/02 , C04B2103/302 , Y02W30/92 , Y02W30/97 , C04B22/143 , C04B22/145 , C04B22/16 , C04B12/04 , C04B18/08 , C04B22/062 , C04B22/10 , C04B22/124 , C04B22/147 , C04B22/148 , C04B18/248 , C04B24/08 , C04B24/18 , C04B24/22 , C04B24/226
Abstract: 本发明的高掺量粉煤灰水泥和制备方法属于水泥的技术领域,为了实现一种粉煤灰量超过40%和生产工艺简单的高掺量粉煤灰水泥,以粉煤灰和水泥熟料为主要原料,分别磨细处理后,加上少量石膏及适量减水剂和激发剂,再进行混合球磨处理制成的,其各种性能满足国家粉煤灰水泥标准要求,并且通过本发明的方法生产的粉煤灰水泥具有粉煤灰掺量大、早期强度高、产品质量稳定、生产成本低、能耗小等特点,对于大规模利用粉煤灰废弃物及节约水泥成本具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN101182168A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710178169.6
申请日:2007-11-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: C04B28/006 , C04B2111/00586 , C04B2111/28 , Y02P40/165 , Y02W30/92 , Y02W30/93 , Y02W30/94 , C04B12/04 , C04B14/106 , C04B18/08 , C04B18/12 , C04B18/141 , C04B22/062 , C04B38/10
Abstract: 本发明公开了一种轻质隔热材料及其制备方法,包括硅铝酸盐聚合物,硅铝酸盐聚合物中硅与铝的摩尔比为:1≤Si/Al≤3,包括质量比为50~85%的粉煤灰、高岭土、煤矸石、矿渣等含硅铝的固体原料;14.5~48%的液体碱性激发剂;0.5~2%的发泡剂。液体碱性激发剂包括苛性碱溶液和水玻璃,与固体原料和发泡剂混合搅拌,制成一种既适用于直接浇注,又适用于模具成型预制,既适用于作冷热设备的绝热、保冷,也适用于制作大型绝热、隔音、防火的房屋墙板,屋顶绝热板。
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公开(公告)号:CN106876752A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710201220.4
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M8/0606 , H01M8/04291 , H01M8/04298 , H01M8/10
CPC classification number: H01M8/0606 , H01M8/04291 , H01M8/04298 , H01M8/10
Abstract: 固体氧化物燃料电池(SOFC)和固体氧化物电解池(SOEC)组成的固体氧化物电池(SOC)系统,在SOFC工作模式发电的同时生成水,水与载体上的纳米金属反应生成氢气,氢气又供给SOFC工作;在SOEC工作模式时利用来自所述太阳能风能电池的电能将水电解制氢气,氢气与载体上的纳米金属氧化物反应生成水,水又供给SOEC电解。采用金属及金属氧化物作为中间转换物质使燃料进行循环再生,以达到毋须频繁通入燃料和持续可密封的目的,同时避免因多次载入燃料而导致诸多杂质以损坏电池的现象。
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公开(公告)号:CN101940909B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010168175.5
申请日:2010-05-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种生态型无机甲醛吸附材料,该材料由50%~75%的含硅铝酸盐的固体原料、10~40%的碱性溶液和10%~15%复合反应活化剂经过混合和养护处理而获得。含硅铝酸盐的固体原料可包括以下至少一种原料:粘土、高岭土、煤矸石、粉煤灰、垃圾焚烧灰渣、矿渣、赤泥等。所述碱性溶液可以是含碱量为3~12mol/L[OH-]的碱性溶液。所述复合反应活化剂包括硅酸盐类物质和粒径大于1000目的Al2O3,两者的质量比含量分别为75~85%,15%~25%。所述无机吸附材料具有网状多孔凝胶结构,总孔容为0.17mL/g~0.36mL/g,比表面积300~650m2/g,其孔分布以微孔(孔径<2nm)和介孔(孔径在2~50nm之间)为主,两者孔容占总孔容的85%~95%,其中微孔占45%~60%,介孔占25%~50%。所述无机吸附材料包括占材料总质量的80~95%的无定形态成分和占材料总质量的5~20%的晶体成分。
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公开(公告)号:CN101964422A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910157307.1
申请日:2009-07-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种适用于固体氧化物燃料电池的阳极材料,该材料是由钙钛矿结构(ABO3)氧化物进行掺杂的具有通式I的任选一种材料:(A1-x-yA′xA″y)a(B1-z-wB′zB″w)Ob(I),其中A为选自Ba、La和镧系元素或它们的组合;A′为选自Ca和Sr或Ca与Sr的组合;A″为Ag;B为选自Y、Sc、Al、Ga、Cr和Ti;B′为选自Mn、Fe、Ni和Co;B″为选自Mg和Zn;而且其中x的值为0~1,y的值为0.4~0,条件是0≤x+y≤1;并且其中z的值为0.2~0.75,w的值为0.2~0.05,条件是0.25≤z+w≤0.8;a的值为0.8~1.2;b的值为2.5~3.5。该新型材料具有良好的结构稳定性、电性能、催化性能和抗积碳能力,适用于氧化甲烷等碳氢化合物燃料。
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公开(公告)号:CN101940909A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010168175.5
申请日:2010-05-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种生态型无机甲醛吸附材料,该材料由50%~75%的含硅铝酸盐的固体原料、10~40%的碱性溶液和10%~15%复合反应活化剂经过混合和养护处理而获得。含硅铝酸盐的固体原料可包括以下至少一种原料:粘土、高岭土、煤矸石、粉煤灰、垃圾焚烧灰渣、矿渣、赤泥等。所述碱性溶液可以是含碱量为3~12mol/L[OH-]的碱性溶液。所述复合反应活化剂包括硅酸盐类物质和粒径大于1000目的Al2O3,两者的质量比含量分别为75~85%,15%~25%。所述无机吸附材料具有网状多孔凝胶结构,总孔容为0.17mL/g~0.36mL/g,比表面积300~650m2/g,其孔分布以微孔(孔径<2nm)和介孔(孔径在2~50nm之间)为主,两者孔容占总孔容的85%~95%,其中微孔占45%~60%,介孔占25%~50%。所述无机吸附材料包括占材料总质量的80~95%的无定形态成分和占材料总质量的5~20%的晶体成分。
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公开(公告)号:CN101654366A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910092906.X
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: C04B35/486 , B82Y30/00 , C04B35/111 , C04B35/50 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3275 , C04B2235/3281 , C04B2235/5454 , C04B2235/656 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/77 , C04B2235/781
Abstract: 本发明公开了一种复合助烧剂及其用于低温制备纳米晶陶瓷的方法,复合助烧剂包括烧结助剂和晶粒生长抑制剂,烧结助剂包括Lu、Na、Ga、In、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Bi等一种或多种金属的盐或氧化物;晶粒生长抑制剂包括Mg、Ca、Al、Zr、Y等一种或多种金属的盐或氧化物。通过向陶瓷原料中添加上述的复合助烧剂烧结获得纳米晶陶瓷,烧结温度不高于900℃。可以在低温下烧结获得致密纳米晶粒陶瓷材料。
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