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公开(公告)号:CN116023133B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111252607.5
申请日:2021-10-26
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/626 , C04B35/624 , C04B35/64 , C01G25/02 , H01M8/1253
摘要: 本发明涉及氧化锆电解质技术领域,公开了一种复合氧化锆粉体及其制备方法,包括以下步骤:1)向含有氧化锆前驱体、稳定剂前驱体和酸性试剂的混合液中加入pH调节剂形成溶胶;然后将所述溶胶进行陈化和固液分离,得到凝胶;2)将所述凝胶分散在溶剂中得到分散液,然后向所述分散液中加入结构助剂前驱体、功能助剂前驱体和碱性试剂后进行回流老化,得到固体沉淀物;3)将所述固体沉淀物进行放电等离子烧结,得到所述复合氧化锆粉体。本发明中制备得到的复合氧化锆粉体具有粉体粒度小、结晶度较高且晶粒尺寸分布均匀、电导率良好、高温抗老化能力较佳的优点,用作固体氧化物燃料电池电解质可以满足长期稳定运行的要求。
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公开(公告)号:CN114122464B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202010912045.1
申请日:2020-09-02
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04298 , H01M8/04664 , H01M8/04955
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公开(公告)号:CN117374315A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210772693.0
申请日:2022-06-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04089 , H01M8/0612 , H01M8/0668
摘要: 本公开涉及一种以煤层气为原料的熔融碳酸盐发电系统及发电方法,该系统包括甲烷高温重整单元(4)、CO变换单元(6)、CO2吸附单元(7)和融碳酸盐燃料电池发电单元(9);甲烷高温重整单元用于发生甲烷与水蒸气接触生成CO和H2的甲烷高温重整反应;CO变换单元用于发生CO与水蒸气接触生成CO2和H2的CO变换反应;CO2吸附单元包括第二混合气进口、CO2吸附剂和高纯氢气出口,第二混合气进口与CO变换单元的第二混合气出口连通,高纯氢气出口与熔融碳酸盐燃料电池发电单元阳极的进气口连通。本公开可以实现煤层气的高效资源利用,避免直排煤层气造成的温室效应与资源浪费。
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公开(公告)号:CN116023133A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111252607.5
申请日:2021-10-26
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/626 , C04B35/624 , C04B35/64 , C01G25/02 , H01M8/1253
摘要: 本发明涉及氧化锆电解质技术领域,公开了一种复合氧化锆粉体及其制备方法,包括以下步骤:1)向含有氧化锆前驱体、稳定剂前驱体和酸性试剂的混合液中加入pH调节剂形成溶胶;然后将所述溶胶进行陈化和固液分离,得到凝胶;2)将所述凝胶分散在溶剂中得到分散液,然后向所述分散液中加入结构助剂前驱体、功能助剂前驱体和碱性试剂后进行回流老化,得到固体沉淀物;3)将所述固体沉淀物进行放电等离子烧结,得到所述复合氧化锆粉体。本发明中制备得到的复合氧化锆粉体具有粉体粒度小、结晶度较高且晶粒尺寸分布均匀、电导率良好、高温抗老化能力较佳的优点,用作固体氧化物燃料电池电解质可以满足长期稳定运行的要求。
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公开(公告)号:CN114122464A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010912045.1
申请日:2020-09-02
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04298 , H01M8/04664 , H01M8/04955
摘要: 本发明提供一种固体氧化物燃料电池、测试系统及其执行的保护方法,属于燃料电池领域。所述保护方法包括:在所述测试系统对所述燃料电池进行测试的过程中,检测所述测试系统和/或所述燃料电池是否出现故障;以及在检测到所述测试系统和所述燃料电池中的至少一者出现故障导致停止输入燃料气时,执行保护操作,其中,所述保护操作包括:切断所述燃料电池的负载,并向所述燃料电池的阳极输送所述保护气,所述保护气为由预定比例的氢气和氮气构成的氢氮混合气。通过上述技术方案,能够有效延缓燃料电池性能的下降速度和燃料电池内部材料的氧化速度,还能够使电堆在测试过程中出现故障时具有良好的稳定性,获取的测试数据可靠性高。
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公开(公告)号:CN114256481A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011005128.9
申请日:2020-09-22
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04082 , H01M8/04089 , F16L9/19
摘要: 本发明公开了一种燃料电池和一种膨胀中和管段的制造方法,涉及燃料电池集成发电技术领域,燃料电池包括多个发电单元和布气管路系统,布气管路系统包括输气管道和与输气管道相连的气体分布器,气体分布器与发电单元形成接口连接,输气管道的至少部分管段为膨胀中和管段;其中,输气管道的输送管段本体、发电单元和膨胀中和管段的热膨胀系数依次递减。通过本发明的制造方法制造的膨胀中和管段上设有涂覆层,膨胀中和管段、涂覆层和输送管段本体的热膨胀系数依次递增。本发明的燃料电池和通过本发明的制造方法制造的膨胀中和管段的结构简单合理,稳定可靠,能有效降低气体泄漏的风险。
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公开(公告)号:CN118841603A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310454064.8
申请日:2023-04-25
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: H01M8/0662 , H01M8/12
摘要: 本发明公开了一种用于SOFC发电系统中的气体处理装置及SOFC发电系统,有效结合了尾气催化燃烧、高温换热和燃料气体变换反应,电堆阴阳极尾气经过催化燃烧,释放热量先后加热阴极气体和阳极气体,集成了多级换热方式,减小了热量损失,有利于提高系统的燃料利用率和整体效率。催化燃烧室中的换热支管与催化剂模块交错排布,一方面有利于避免催化剂模块局部温度过高而超温,另一方面增大了燃烧废气与换热支管的接触面积,提高了换热效率。
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公开(公告)号:CN116207322A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111441679.4
申请日:2021-11-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: H01M8/248 , H01M8/2404
摘要: 本发明涉及电池装配测试技术领域,公开了一种电池堆加压定位装置和电池堆加压定位方法。该装置包括供压单元和均压单元,均压单元包括基座,基座的加压端面上设有多个通孔,孔内填装有活塞,活塞设置为能够在孔内活塞运动并密封通孔;供压单元包括上腔体和与上腔体连通的下腔体,基座可拆卸地固定至下腔体中,上、下腔体和均压单元共同形成一个封闭的气体容室;上腔体通过进出口管道与气泵连接,气泵设置为能够对气体容室进行抽气或充气以控制活塞在通孔内位置。该装置施加压力均匀且可实现变压调节,同时对电池堆进行夹紧定位,能够保证电池堆在升降温和测试过程中的位置稳定且受力均匀;适用于多种形式电池堆及电池堆组合,操作简便,灵活性高。
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公开(公告)号:CN114079061B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010843975.6
申请日:2020-08-20
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国家能源集团新能源有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: H01M8/0276 , H01M8/0284 , H01M8/0286 , H01M8/1246
摘要: 本发明涉及电池结构领域,具体地涉及一种用于电池的密封结构和电池,所述密封结构包括第一构件、第二构件和云母垫片,所述第一构件与所述第二构件彼此相对,所述云母垫片位于所述第一构件和所述第二构件之间,并且,所述云母垫片与所述第一构件和所述第二构件中至少一者之间设置有陶瓷玻璃密封部,所述陶瓷玻璃密封部包括玻璃胶层和围绕所述玻璃胶层的外围陶瓷胶圈;所述用于电池的密封结构能够在低温的和高温下均能保持良好密封性和使用耐久性。
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公开(公告)号:CN111943242B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201910411115.2
申请日:2019-05-17
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明涉及多孔材料制备领域,公开了一种介孔γ‑Al2O3载体的制备方法以及介孔γ‑Al2O3载体。其中,该方法包括:(1)将晶种与含有铝源和沉淀剂的混合水溶液接触进行水热反应得到浆液;(2)将所述浆液和水混合后再进行喷雾干燥,得到氧化铝前驱体微球;(3)将所述氧化铝前驱体微球进行焙烧。此外,本发明使用的晶种可连续循环使用,不需要使用价格昂贵的醇、有机酸、表面活性剂以及模板剂等物质,实验步骤简单,制备周期短,适用于大规模连续生产;以及该方法能够制备γ‑Al2O3,以及可以实现催化剂载体孔结构与孔径的自由调变,从而获得孔结构适用于多种催化反应体系的催化剂载体。
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