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公开(公告)号:CN119023545A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310594234.2
申请日:2023-05-24
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种液态铅铋控氧池式动态腐蚀装置及其方法,可用于核反应堆结构材料在液态铅铋环境中动态腐蚀试验研究。该装置可容纳9升液态铅铋,其最高温度可达到550℃。该装置有两个进气口、一个出气口和一个真空泵接口。该装置还有氧传感器和氧控装置,可以进行反馈式氧浓度控制。该装置带有长杆的样品架,长杆通过联轴器与步进电机相连,样品可以被驱动在液态铅铋槽中旋转,以达到液态铅铋对材料的流动腐蚀效果。本发明具有节省实验成本进行多组多个的样品、不同流速、不同温度和不同溶解氧浓度的液态铅铋动态腐蚀有关实验的优点,在液态铅铋冲刷腐蚀测试实验上具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN116815203A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310962377.4
申请日:2023-08-01
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B1/21 , C25B11/046 , C25B15/02 , C01B32/05 , H01M4/36 , H01M10/36 , H01M4/50 , H01M4/587 , H01M4/62
Abstract: 一种生物兼容的水系锌离子电池生物质复合锰基正极材料及其制备方法与应用,属于正极材料技术领域。解决了现有水系锌离子电池锰基正极与商业化碳材料复合技术成本较高,材料性能提升有限,且局限于常规储能电池的问题。本发明的制备方法,先将柚子皮清洗、烘干、研磨成粉,氮气下,烧结,得到生物质氮掺杂碳材料;然后以阳极恒流法制备MnO2,再将生物质氮掺杂碳材料和MnO2在去离子水中混合均匀、离心、烘干,得到复合锰基正极材料。该复合锰基正极材料的制备方法成本低,制备的复合锰基正极材料能量密度高,能够应用于水系锌离子电池,且具有优良的生物安全性,在生物医疗领域具有应用价值,可用于心脏起搏器等可植入医疗电子设备的供电电源。
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公开(公告)号:CN115233256B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210852577.X
申请日:2022-07-19
Applicant: 华北电力大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: C25B15/027 , C25B15/02 , C25B1/04 , C25B9/67
Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢电解槽温控系统,其包括储热单元,所述储热单元内设置有热媒,所述热媒通过储热管路回收电解槽的余热或将所述电解槽的电解液加热到设定温度;制冷单元,所述制冷单元内设置有冷媒,所述冷媒通过冷却管路将所述电解槽的电解液冷却到适宜温度;废热利用单元,所述废热利用单元外接热源,所述废热利用单元使用加热管路,通过换热器将换热介质加热到设定温度后输送给储热单元存储;换热单元,用于将碱液温度降低或升高。本发明的电解水制氢电解槽温控系统利用周围工厂废热、电解槽余热和外加冷源,可以实现电解槽温度保持在恒定范围内,减少可再生能源发电制氢过程的能耗,提高电解槽运行的适应性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116631519A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310360299.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 华北电力大学
IPC: G16C10/00 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种液态铅铋固态氧控氧传质数值模拟方法,可用于液态铅铋进行固态控氧过程中质量交换器内固体氧化铅颗粒氧溶解和扩散特性数值模拟研究。通过对质量交换内固体氧化铅颗粒组成随机堆叠球床的供氧特性研究,将氧化铅球床简化为均质的多孔介质,可利用多孔介质组分输运模型完成固态控氧的数值模拟。本发明避免了目前公开文献中简化氧化铅颗粒之间点接触的建模难点,具有计算资源占用低,结果可靠性高的特点,可用于液态铅铋固态氧控实验预研究,有利于指导第四代反应堆铅铋堆中固态控氧设备的设计。
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公开(公告)号:CN111043897A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911419994.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 华北电力大学
IPC: F28F9/24
Abstract: 本发明提供了一种Y型与半Y型结合开孔式折流板换热器。该换热器包括壳体(10)、管板(5)和(6)、管束(9)、半Y型折流板(1)和(4)、Y型折流板(2)和(3)、管箱(7)和(8)。管束(9)通过管板(5)和(6)安装在壳体(10)内;壳体(10)内设置隔有一定距离的Y型与半Y型结合开孔式折流板,其中折流板(3)是以折流板(2)为基准旋转一定角度α错位排列,折流板(4)是以折流板(1)为基准旋转一定角度α错位排列。折流板对应所述换热管均布置若干大孔,所述换热管穿过所述大孔设置,另外折流板(1)和(4)上均在对应同一位置开一定数目的小孔,折流板(2)和(3)上均在对应同一位置开一定数目的小孔;本发明的Y型与半Y型结合开孔式折流板能够大幅度降低壳程流体的进出口压降,由于在折流板上开一定数目的小孔,能够减少板后流动死区的存在,对板后管束起到扰流加强的作用,提高传热效率和结构稳定性。本发明实例应用于换热设备,如管壳式换热器。
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公开(公告)号:CN114552030B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210166839.7
申请日:2022-02-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池材料技术领域,具体涉及一种低成本环保型水系锌离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述的低成本环保型水系锌离子电池正极材料的制备方法,采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2,随后采用低温氩气退火工艺,进一步在材料内部制造出氧空位,首次合成了含有预嵌入K+和氧空位的层状正极材料Birnessite型δ‑MnO2,克服了传统基于KMnO4合成工艺存在成本高、工艺复杂且毒害性大的缺陷,具有工艺成本低、环境友好、安全无毒害且性能优良的优势,适宜于规模化生产放大。
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公开(公告)号:CN118888721A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410960933.9
申请日:2024-07-17
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/04 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/36 , C01G45/02 , C01B32/05 , A61K9/50 , A61K33/32 , A61K47/04 , A61P15/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种含O空位的C包覆δ‑MnO2正极材料及其制备方法与应用,属于水系锌离子电池技术领域。均苯四甲酸放入含有KMnO4和KCl的去离子水溶液,混合液放入水热釜水热反应获得均苯四甲酸包覆的δ‑MnO2前驱体,随后350℃氩气热处理1‑5h获得多孔碳包覆含有O空位的δ‑MnO2正极。C包覆和O空位对δ‑MnO2正极材料结构稳定性和电化学性能具有协同提升效应,同时体外细胞毒性实验结果表明可以有效抑制人宫颈癌细胞系HeLa细胞和卵巢癌细胞系Hey细胞增殖。
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公开(公告)号:CN115117468B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210828186.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池技术领域,具体涉及一种提升水系锌电Birnessite型δ‑MnO2正极材料性能的电解液及其制备方法。本发明直接采用制备集流体的溶剂NMP,将少量的NMP添加到ZnSO4制备廉价的电解液,配合采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2作为电池正极活性材料,锌片作为电池负极,制作的电池具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114552030A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210166839.7
申请日:2022-02-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池材料技术领域,具体涉及一种低成本环保型水系锌离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述的低成本环保型水系锌离子电池正极材料的制备方法,采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2,随后采用低温氩气退火工艺,进一步在材料内部制造出氧空位,首次合成了含有预嵌入K+和氧空位的层状正极材料Birnessite型δ‑MnO2,克服了传统基于KMnO4合成工艺存在成本高、工艺复杂且毒害性大的缺陷,具有工艺成本低、环境友好、安全无毒害且性能优良的优势,适宜于规模化生产放大。
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公开(公告)号:CN118942744A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411192857.8
申请日:2024-08-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于第四代核反应堆铅基快堆技术领域,特别涉及一种气动式液态铅铋固态控氧氧离子交换装置、系统及方法。所述交换装置包括:气循环回路、冷却剂容器和质量交换器。注汽回路运行时,抽取覆盖惰性气体并注入质量交换器内,随着气压升高液态铅铋液位下降,当下降至质量交换器底部时,底部触点式液位计传出反馈信号;抽气回路运行时,将质量交换器内的惰性气体抽出并注回回路内液态铅铋的覆盖惰性气体,伴随气压降低,质量交换器内铅铋液位回升,质量交换器顶部触点式液位计传出反馈信号后,重复上述过程做周期循环,跟随氧浓度变化动态控制铅铋回路中的氧浓度增长速率,防止造成氧浓度过高,生成固态氧化物污染液态铅铋系统。
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