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公开(公告)号:CN116037192B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310218666.3
申请日:2023-03-08
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种富氢条件下一氧化碳深度脱除的催化剂及制备方法和应用;质子交换膜氢燃料电池对氢源中的杂质气体要求苛刻,尤其是C0含量,必须控制在0.2ppm以下才能保障电池安全。在传统的吸附技术中,很难实现CO与N2、Ar等惰性气体分开吸附,而在催化氧化脱除技术中,C0与H2又难以实现选择性催化氧化。因此,C0深度脱除的难度很大,本发明针对一氧化碳优先催化氧化技术开发了高效脱除C0的催化剂,该催化剂能够在75‑95℃将1%C0/H2混合气中C0含量脱除到0.2ppm以下,满足燃料电池用氢对C0杂质浓度的苛刻要求。
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公开(公告)号:CN116037192A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310218666.3
申请日:2023-03-08
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种富氢条件下一氧化碳深度脱除的催化剂及制备方法和应用;质子交换膜氢燃料电池对氢源中的杂质气体要求苛刻,尤其是C0含量,必须控制在0.2ppm以下才能保障电池安全。在传统的吸附技术中,很难实现CO与N2、Ar等惰性气体分开吸附,而在催化氧化脱除技术中,C0与H2又难以实现选择性催化氧化。因此,C0深度脱除的难度很大,本发明针对一氧化碳优先催化氧化技术开发了高效脱除C0的催化剂,该催化剂能够在75‑95℃将1%C0/H2混合气中C0含量脱除到0.2ppm以下,满足燃料电池用氢对C0杂质浓度的苛刻要求。
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公开(公告)号:CN116818876A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310837169.1
申请日:2023-07-10
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种利用电解池自产氢评价阳极电化学活性面积的方法及应用,该方法通过电解池恒电流运行发生水电解反应,从而产生一定量的氢气留存在阴极,阳极处循环水系统进行换水作为工作电极,电化学工作站以阴极作参比电极可对阳极进行电化学测试,从而得到电解池阳极电化学活性面积。本发明采用的方法简单易行,可操作性强,对评价电解池阳极电化学活性面积具有可行性。
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公开(公告)号:CN111549353A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010419777.7
申请日:2020-05-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
摘要: 本发明提供了一种电解水制氢系统,包括:整流电源、制氢设备及水箱,其中,所述整流电源中设置有冷却水路,所述整流电源用于为所述制氢设备提供电源;所述冷却水路的进水口与所述制氢设备中的供水装置连接,所述冷却水路的出水口与所述制氢设备中的电解槽连接;所述水箱与所述供水装置连接,用于为所述供水装置提供纯水;所述冷却水路将所述供水装置中的纯水经过整流电源传输至所述电解槽,以冷却所述整流电源,并将流经整流电源的纯水作为所述电解槽的原料水。本发明提供的电解水制氢系统,通过将整流电源和制氢设备集成设计,提高了系统集成度,降低了噪声及功耗,减少了系统维护工作。
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公开(公告)号:CN113351171A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110768603.6
申请日:2021-07-07
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种吸附剂及其制备方法和应用,其中,一种吸附剂的制备方法,包括如下步骤:金属盐溶液的配置:将金属盐溶解于溶剂中获得金属盐溶液,所述金属盐为铜盐,所述溶剂为乙醇或氯仿;负载:将ZIF‑8载体浸渍于金属盐溶液中,干燥得到干燥品;还原:将干燥品在温度≤400℃的惰性气氛下还原成含一价金属离子的吸附剂即可。本发明采用有机溶剂浸渍法即可有效制备出含一价金属离子的吸附剂,该制备方法不会导致MOFs的骨架坍塌,制备方法简单易行,适合规模化生产;并且本发明制备得到的吸附剂具有更高效的CO气体吸附量。
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公开(公告)号:CN117110363A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310958081.5
申请日:2023-08-01
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 一种固体储热材料高海拔低气压储释热性能试验装置,其中:低压高温试验腔通过管路分别与低压低温动力腔、冷却单元单独连接;数据采集与控制单元用于采集储热材料测试区以及管路测量信号,确定不同海拔高度对应的低气压环境,同时获得稀薄空气与储热材料表面对流换热特性。本发明在固体储热材料测试区放入不同配方、制作工艺、单体结构及组装结构的储热材料,测试其不同气压环境下的换热特性,根据测试效果差异性评价相同材料不同海拔高度下的储释热特性;可以设定低压高温测试腔内加热温度设定值和测试腔内气压值,模拟实际大型装置不同高海拔地区的储热/释热过程,缩短用于高海拔地区的大型固体储热装置的研发周期。
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公开(公告)号:CN116855990A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310609178.5
申请日:2023-05-26
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C25B11/077 , C25B11/052 , C25B1/04 , C25B9/19 , C01G23/04 , C23C14/35 , C23C14/08
摘要: TinO2n‑1涂层的制备方法及PEM电解制氢极板,包括:对基材表面打磨后用乙醇、丙酮以及去离子水中清洗;将清洗好的基材置于草酸溶液中浸泡,保持一定温度及刻蚀时间后用过量去离子水、无水乙醇清洗;将一定量的TiO2分散到异丙醇水溶液中,待溶搅拌溶解后采用等体积体积浸渍法将其浸渍到极板上,采用聚环氧乙烷作为粘结剂,在高温下烧结;将具有氧化钛层的基材放入管式炉中,在流动的氢气气氛下升温并还原,随后降温至室温后切换为流动的惰性气氛、吹扫,即得到所需的亚氧化物层TinO2n‑1。本发明首先采用氧化法制备均匀致密的TiO2涂层,后续采用氢气还原方法控制工艺参数制备不同亚氧化钛,其接触电阻明显降低。
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公开(公告)号:CN115821302A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211635899.5
申请日:2022-12-14
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C25B9/60 , C25B15/02 , C25B15/023 , C25B9/19 , C25B1/04
摘要: 质子交换膜电解水制氢膜电极边框的贴合及性能检测检测方法将电解槽膜电极阴阳极边框材料切割成所需形状,切割内圈沿着膜电极活性区域,外圈沿着双极板外边界区域;将边框材料的离型膜层剥离,将阴极边框材料热熔胶层向上放置在贴合夹具,边框外边缘一角对准贴合夹具正上方;膜电极放置在阴极边框材料上,将质子交换膜铺平在边框材料上;将阳极边框材料热熔胶层向下放置在膜电极上方,边框材料平铺在膜电极上;将贴合夹具另一面盖在阳极边框上方;将贴合夹具通过塑封机的热压辊;压合后将膜电极从贴合夹具中取出,冷却后完成膜电极边框贴合。本发明贴合过程可连续生产,避免被贴合物与压合装置直接接触。给出边框性能检测方法,反映出边框实际寿命。
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公开(公告)号:CN116736187A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310250084.3
申请日:2023-03-13
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 一种适用于电解堆的电磁原位诊断装置,包括:空间定位器组合阵列:具有三维定位功能,用于定位电解堆和待测空间位点;底座:用于固定空间定位器组合阵列;电磁感应阵列:用于监测电磁场变化,安装在空间定位器组合阵列上,可实时连续检测三维磁场变化;解析模块:实时的电磁场信号通过该模块计算后用于诊断电解堆内部工装状态及潜在故障风险。本发明实时的电磁场信号通过解析模块计算后用于诊断电解堆内部工装状态及潜在故障风险。
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公开(公告)号:CN116463123A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310477420.8
申请日:2023-04-27
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
IPC分类号: C09K13/04 , H01M8/008 , B01J38/60 , B01J38/62 , B01J38/66 , B01J38/64 , B01J35/10 , B01J23/46 , B22F9/24 , B22F1/00
摘要: 含钌催化剂的刻蚀液、改性和回收方法,该刻蚀液同时具有酸性和配位能力;所述酸性的特性能够与氧化钌、钌氢氧化合物、钌酸盐反应生成离子;所述配位的特性能够对包括三价、四价钌离子进行配位,形成稳定的络合离子,使得化学平衡向钌元素溶解向移动,促进钌的部分乃至全部解离.本发明用于表面改性时可以降低催化剂的粒径,增加比表面积,从而提升贵金属利用率;刻蚀液对表面原子具有重构效应,解决活性位点少的问题;刻蚀液去除掉贵金属氧化物中化学稳定性差的部分,提升催化剂长时间运行稳定性;能够将氧化钌及其他含钌催化剂以溶液形式溶剂,从而将昂贵的钌进行回收。
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