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公开(公告)号:CN106495096B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610944416.8
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
CPC分类号: Y02E60/36
摘要: 本发明公开了一种固体水解制氢材料,其特征在于,包括固体NaBH4、过渡金属盐催化剂和吸水材料;所述吸水材料为多孔材料,吸水率在100%以上,导水率在1mm/s以上,吸水材料与NaBH4的质量比为0.001~1.000:1。采用本发明的固体水解制氢材料,当向其中加入水时,加入的水在吸水材料的作用下迅速均匀地分布到整个体系中,使制氢材料混合物的各部分都均匀发生NaBH4的水解产氢反应,从而有效提高了反应的均匀性,可以通过较少量的水实现较为完全的反应,有效提高整体的产氢量。特别是在固体粉末量较多时本发明的效果尤为明显。
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公开(公告)号:CN106495095A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610943902.8
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合水解制氢材料及制氢方法,该复合水解制氢材料组分一为硼氢化钠(NaBH4),组分二为五氧化二磷(P2O5)。这一组合的原理在于通过水与P2O5反应产生磷酸,进而活化NaBH4,使之快速完全地与水反应放出氢气。相对于传统的过渡金属催化NaBH4水溶液的方案,新的方法能够实现更高的产氢容量,成本更低,使用也更加便捷。
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公开(公告)号:CN104649225A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510081295.4
申请日:2015-02-15
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
CPC分类号: Y02E60/362
摘要: 本发明属于制氢材料领域,尤其是涉及一种便携式全固体制氢材料及其制备方法与应用。所述全固体制氢材料,包括与水反应放出氢气的固体物质和含水的固体物质,其中按摩尔比计算,与水反应放出氢气的固体物质:含水的固体物质=1~12:1~3。本发明首次利用含水固体提供水解所需的水,在放氢温度之下将两种固体充分混合,使产氢物质和水分子接触更为均匀,从而大大降低了水解的实际用水量,提高了单位质量材料的产氢量。同时,本发明的制氢材料为全固态,无需额外加水,制氢过程可以通过温度控制,携带和操作更为便捷,使氢燃料电池的氢源更加紧凑和小型化。
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公开(公告)号:CN106276790B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610943928.2
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
CPC分类号: Y02E60/36
摘要: 本发明公开了一种常压制氢反应装置,包括反应器、输送泵和加热器;反应器用于装填水解制氢材料,有进水口和第一出气口;输送泵一端连接水源,另一端连接进水口,控制将水输送至反应器;加热器用于加热水使进入反应器内的水呈气化状态。优选还包括贮水器,储存液态水作为水源,贮水器设有出水口与输送泵连接。本发明中提高了水解反应发生的温度,极大改进了水与固体反应物接触的均匀性,有利于固体反应物充分转化,通过反应放热即可将反应温度维持在较高的温度,系统整体能耗很低。上述装置通过与锂电池和氢燃料电池的配合共同组成氢燃料电池供电系统,能够很好应对负载功率的突然变化,提高了输出稳定性,并避免了负载较小时氢能源的浪费。
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公开(公告)号:CN106276790A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610943928.2
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种常压制氢反应装置,包括反应器、输送泵和加热器;反应器用于装填水解制氢材料,有进水口和第一出气口;输送泵一端连接水源,另一端连接进水口,控制将水输送至反应器;加热器用于加热水使进入反应器内的水呈气化状态。优选还包括贮水器,储存液态水作为水源,贮水器设有出水口与输送泵连接。本发明中提高了水解反应发生的温度,极大改进了水与固体反应物接触的均匀性,有利于固体反应物充分转化,通过反应放热即可将反应温度维持在较高的温度,系统整体能耗很低。上述装置通过与锂电池和氢燃料电池的配合共同组成氢燃料电池供电系统,能够很好应对负载功率的突然变化,提高了输出稳定性,并避免了负载较小时氢能源的浪费。
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公开(公告)号:CN106495095B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610943902.8
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
CPC分类号: Y02E60/36
摘要: 本发明公开了一种复合水解制氢材料及制氢方法,该复合水解制氢材料组分一为硼氢化钠(NaBH4),组分二为五氧化二磷(P2O5)。这一组合的原理在于通过水与P2O5反应产生磷酸,进而活化NaBH4,使之快速完全地与水反应放出氢气。相对于传统的过渡金属催化NaBH4水溶液的方案,新的方法能够实现更高的产氢容量,成本更低,使用也更加便捷。
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公开(公告)号:CN106495096A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610944416.8
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种固体水解制氢材料,其特征在于,包括固体NaBH4、过渡金属盐催化剂和吸水材料;所述吸水材料为多孔材料,吸水率在100%以上,导水率在1mm/s以上,吸水材料与NaBH4的质量比为0.001~1.000:1。采用本发明的固体水解制氢材料,当向其中加入水时,加入的水在吸水材料的作用下迅速均匀地分布到整个体系中,使制氢材料混合物的各部分都均匀发生NaBH4的水解产氢反应,从而有效提高了反应的均匀性,可以通过较少量的水实现较为完全的反应,有效提高整体的产氢量。特别是在固体粉末量较多时本发明的效果尤为明显。
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公开(公告)号:CN104649225B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510081295.4
申请日:2015-02-15
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
CPC分类号: Y02E60/362
摘要: 本发明属于制氢材料领域,尤其是涉及一种便携式全固体制氢材料及其制备方法与应用。所述全固体制氢材料,包括与水反应放出氢气的固体物质和含水的固体物质,其中按摩尔比计算,与水反应放出氢气的固体物质:含水的固体物质=1~12:1~3。本发明首次利用含水固体提供水解所需的水,在放氢温度之下将两种固体充分混合,使产氢物质和水分子接触更为均匀,从而大大降低了水解的实际用水量,提高了单位质量材料的产氢量。同时,本发明的制氢材料为全固态,无需额外加水,制氢过程可以通过温度控制,携带和操作更为便捷,使氢燃料电池的氢源更加紧凑和小型化。
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公开(公告)号:CN206142815U
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201621168412.7
申请日:2016-11-02
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种常压制氢反应装置,包括反应器、输送泵和加热器;反应器用于装填水解制氢材料,有进水口和第一出气口;输送泵一端连接水源,另一端连接进水口,控制将水输送至反应器;加热器用于加热水使进入反应器内的水气化。优选还包括贮水器,储存液态水作为水源,贮水器设有出水口与输送泵连接。本实用新型中提高了水解反应发生的温度,极大改进了水与固体反应物接触的均匀性,有利于固体反应物充分转化,通过反应放热即可将反应温度维持在较高的温度,系统整体能耗很低。上述装置通过与锂电池和氢燃料电池的配合共同组成氢燃料电池供电系统,能够很好应对负载功率的突然变化,提高了输出稳定性,并避免了负载较小时氢能源的浪费。
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公开(公告)号:CN204550047U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520244776.8
申请日:2015-04-22
申请人: 北京明德清源科技开发有限公司
IPC分类号: C01B3/04
CPC分类号: Y02E60/364
摘要: 本实用新型属于制氢领域,尤其是涉及一种水解制氢装置。所述装置包括反应系统、储蓄系统、控制系统、输送系统,所述反应系统包括第一反应器、第二反应器,所述储蓄系统包括储气罐、固体颗粒储罐、储液罐,所述控制系统包括气体增压泵、真空泵、稳压阀、第一反应器控制阀、第二反应器控制阀、第一固体颗粒输送控制阀、第二固体颗粒输送控制阀、第一反应器排水阀、第二反应器排水阀,所述输送系统为固体颗粒输送装置。本装置可以利用体积较小的反应装置,实现持续稳定的供氢。将有效推动水解制氢技术的实用化,对于便捷式制氢以及相关的便携式燃料电池技术的发展具有重要意义。
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