一种采用双膜结构的高性能、稳定热再生电化学循环电池

    公开(公告)号:CN119695221A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411880087.6

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明属于热‑电化学转换技术领域,具体为一种采用双膜结构的高性能、稳定热再生电化学循环电池。在正、负极电解液间设置中间电解液层,并采用阴离子和阳离子两种离子交换膜分别将中间层电解液与正、负极电解液隔开,正负极电解液和中间层电解液的溶剂为乙腈、水、或乙腈和水的混合物。本发明可确保具有不同pH稳定范围和活性物质电荷符号的高热电势的正、负极电解质之间稳定配对,能有效提高TREC电池的热电势、功率和效率,并维持电池容量,提高电池的充放电循环寿命。本发明的技术路线具有普适性,除应用于静态电池,也可构建液流电池,从而进一步提高TREC电池的功率和效率,实现对低品位热的有效回收利用。

    一种极端超薄均热板及其制备方法

    公开(公告)号:CN119533173A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411510240.6

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明属于相变换热相关技术领域,并公开了一种极端超薄均热板及其制备方法。该均热板包括上壳板和下壳板,上壳板和下壳板之间形成封闭的腔室,其中,所述下壳板上设置有间隔排列的微柱阵列区域和支撑结构区域,微柱阵列区域作为液体介质的流通通道,支撑结构区域作为气体介质的流通通道;所述微柱阵列区域的表面刻蚀有纳米草结构,该微柱阵列区域中设置有阵列排布的微柱和覆盖在微柱阵列的三维螺旋编织金属丝。通过本发明,解决均热板液体工质容易出现液积现象以及汽液相变过程受到限制的问题。

    周期性低品位热能高效回收转换系统及方法

    公开(公告)号:CN116053511A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211313055.9

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明提供一种周期性低品位热能高效回收转换系统及方法,包括:热再生液流电池系统和传热模块;热再生液流电池系统包括电池模块和与之连接的两个电解液储罐和回热换热器;传热模块包括周期性热源换热单元和辐射制冷单元。TREC‑FB与传热模块之间通过流量泵控制流动状态和阀门控制流动方向,形成周期性变化的电解液循环回路。电解液储罐中的电解液经回热换热器被流出电池模块的电解液预热或预冷,后经传热模块换热后,进入电池模块进行化学能和电能的转换。本发明基于电化学反应的温度依赖性,利用RC的辅助,显著提高了TREC‑FB的工作温差,回热设计能实现周期性冷、热源间的间接回热,且通过调整流量提高了电池的输出功率和效率。

    多级热电制冷器结合微通道的芯片热点冷却装置及其制备方法与电子器件

    公开(公告)号:CN119958133A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510375141.X

    申请日:2025-03-27

    Abstract: 本发明属于电子器件热管理相关技术领域,其公开了一种多级热电制冷器结合微通道的芯片热点冷却装置及其制备方法与电子器件,所述芯片热点冷却装置包括多个热电制冷器及微通道冷却结构,多个所述热电制冷器与所述微通道冷却结构自上而下层叠设置,微通道冷却结构为液冷结构。多级热电制冷器相对于单级热电制冷器增加了热点温降,同时微通道对多级热电制冷器进行有效散热,提升多级热电制冷器的冷却性能,能在相同的热点功率密度下实现更低的热点温度,且可降低至室温以下,满足红外芯片的温度要求。

    一种基于热敏结晶的热电势提高的热再生电化学循环电池及使用方法

    公开(公告)号:CN119786673A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411879981.1

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明属于热电化学转换技术领域,具体为一种基于热敏结晶的热电势提高的免充电热再生电化学循环电池及使用方法,包括正极电极、负极电极、正极电解液、负极电解液和阳离子交换膜,正极电解液与负极电解液中的电极电势在中间温度相等,电池电压为0V,正极电解液和/或负极电解液还含有诱导电解液中氧化离子或还原离子热敏结晶的添加剂,添加剂诱导氧化离子或还原离子在第一温度下溶解,在第二温度下结晶,电池热电势通过上述热敏结晶过程提高。发明提出的热再生电化学循环电池无需电力辅助,在高温和低温下均能放电;基于热敏结晶效应的电池热电势较高,这提高了电池的工作电压、容量和热电转换效率,实现了低品位热的高效回收转换。

    基于级联式高温储热与煤电机组耦合的新能源消纳系统

    公开(公告)号:CN115875097A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211461829.2

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明提供一种基于级联式高温储热与煤电机组耦合的新能源消纳系统,该系统在传统两罐式太阳盐储热的基础上,提出使用两种储热熔盐的四罐级联式储、换热系统,并在超高温熔盐罐采用密闭通入保护气氛的模式。该系统设计拓宽了熔盐使用温域,平衡了使用温度提升引起钢材升级带来的经济性下降,并最大程度地保证了系统运行的安全可靠性。该新能源消纳系统包括:级联式储热系统,级联式换热系统,电加热系统,气氛保护系统。该系统操作方法包括:当风光电量富余,开启充热模式,并在用电高峰期释热发电;当富余的风光电量不是很充足,高温熔盐罐的存储热能低于预设阈值时,启动锅炉进行辅助加热蒸汽,实现满足电网需求的连续、灵活、低碳的电力输出。

    与火电厂耦合的热泵级联式储能系统

    公开(公告)号:CN115717844A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211448729.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明涉及新能源消纳与火电调峰技术领域,提供一种与火电厂耦合的热泵级联式储能系统。该系统在常用“布雷顿循环”热泵及传统两罐式熔盐储热基础上,提出利用热泵机组“逆布雷顿循环”制热并结合电加热器进行提温,热泵产生的冷能用于冷却电厂冷凝水;对储热和换热部分进行了级联式设计,并在超高温盐罐采用密闭通入保护气氛的方法用以提高熔盐分解温度及稳定性。该系统包括:热泵电加热器联合系统、级联式换热系统、储冷系统和气氛保护系统,其中的热泵电加热器联合系统包括级联式储热系统。该级联式储能系统拓宽了熔盐使用温域,平衡了由于高温高腐蚀驱动钢材升级带来的经济性下降,并提升了电‑热‑电往返效率及系统运行的安全可靠性。

    一种高温储热介质腐蚀特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119086412A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411180919.3

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种高温储热介质腐蚀特性测试装置及方法,其中测试装置包括恒温控制装置和腐蚀发生装置,其中所述恒温控制装置用于实现腐蚀发生装置的温度控制,所述腐蚀发生装置包括外壳,所述外壳上设有用于装填高温储热介质和腐蚀样品的接口,所述接口处设有密封组件,由此提供密闭的反应腔,所述外壳内设有定位结构,用于实现腐蚀样品在反应腔内的上下排布,使得腐蚀样品在测试过程中分别浸没在液态和气态的高温储热介质中。本发明可获取相同工况下液态和气态高温储热介质对合金样品的腐蚀情况,有效提高了测试效率和精度,缩短了测试时间,同时能够获取全面、有效、可靠的测试结果。

    同时测定热导率、比热容及界面热阻的测量方法及系统

    公开(公告)号:CN115639242A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211374206.1

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明涉及一种同时测定热导率、比热容及界面热阻的测量方法及系统,属于热物性测量技术领域,先利用预设的满足预设准则的激光光斑尺寸和调制频率对待测样品进行TDTR测量,得到测量信号,然后将待测样品的初始参数值输入传热模型,得到模拟信号,不断对初始参数值进行调整,直至模拟信号和测量信号的偏差小于预设值,此时以初始参数值作为待测样品的测量参数值,测量信号和模拟信号均包括负延迟时间段‑20~‑5ps和正延迟时间段0.1~4ns的相位信号,通过TDTR单次测量即能同时测定样品的热导率、比热容及界面热阻,极大的扩展了TDTR技术的测量能力。

    一种聚合物复合热界面材料的高分辨率热物性检测方法及设备

    公开(公告)号:CN120009342A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510312925.8

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明属于热物性表征方法及设备技术领域,具体为一种聚合物复合热界面材料的高分辨率热物性检测方法及设备。步骤为:(1)使用电子束蒸发或磁控溅射方法在二氧化硅基片表面沉积金膜,采用频域热反射系统对金膜的热物性参数进行标定,得到金膜的热物性参数;(2)将待测聚合物复合热界面材料均匀涂抹在金膜上,并用薄铜板将聚合物复合热界面材料盖住,然后用夹具固定夹紧;(3)利用频域热反射系统提取热反射信号图像;(4)调整传热模型的初始参数,得到理论信号,通过对测量结果进行最佳拟合,获得热导率及界面热导的分布图。本发明解决了复合热界面材料微米尺度热物性成像的技术问题。

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