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公开(公告)号:CN119715868A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510046511.5
申请日:2025-01-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 泉州宇极新材料科技有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于测定三氟甲基磺酰氟气体纯度的方法,包括:利用气相色谱‑质谱联用仪对待测三氟甲基磺酰氟气体进行检测确定气体样品中杂质的分子结构;配制标准气体;利用配备TCD和FID的气相色谱仪对标准气体进行检测,得到单点校正曲线;利用配备TCD和FID的气相色谱仪对待测三氟甲基磺酰氟气体进行检测,得到杂质的色谱峰面积,再通过标准气体的单点校正曲线定量计算各杂质的体积分数;采用差减法计算三氟甲基磺酰氟的纯度。本发明的方法,检测准确可靠,操作简单。
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公开(公告)号:CN119688613A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411821820.7
申请日:2024-12-11
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种具有温度补偿的多参量C4F7N气体检测光纤法珀传感器,属于C4F7N气体检测技术领域,解决现有的光纤传感仪器灵敏度低以及应用场景单一的问题,本发明传感膜片结构设计多个凹槽,凹槽内部分别涂覆有气体敏感膜和温度敏感膜,当传感器处于有目标气体的环境中时,可获得环境气体的检测结果以及温度的检测结果,拓宽了传感器的应用范围;单模光纤的端面与凹槽的表面之间的间隔形成法珀腔,单模光纤的出射光经过凹槽的表面反射,凹槽对反射光进行汇聚,提高反射率,使得反射光高效地耦合进入单模光纤中,提高光干涉峰的对比度,进而提高传感器的探测灵敏度;本发明传感器结构简单、体积小、可靠性高,能够实现对C4F7N气体分解产物高灵敏度测量。
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公开(公告)号:CN119588391A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411791165.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J27/224 , B01D53/86 , B01J27/22
Abstract: 本发明公开了一种能在空气气氛下降解六氟化硫的碳化钛基催化材料及其制备方法和应用,催化材料其以碳化钛作为活性位点中心,以碳化硅作为载体,所述活性位点中心分散在所述载体上;所述碳化钛的质量占催化材料质量的10‑20%。本发明的TiC基催化材料,以TiC作为活性位点中心,以碳化硅作为载体,通过简单的物理研磨方法可制备而得,无需烧结,工艺简单,加工成本低,适合大规模生产。本发明的催化材料可以在空气气氛下降解六氟化硫,区别于以往需要在氮气或氩气的保护气氛下降解的技术,十分符合实际情况,有巨大的实用潜能。
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公开(公告)号:CN119504784A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685029.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07D495/04
Abstract: 本发明公开了一种使用六氟化硫制备氯吡格雷的方法,其以甲醇和(S)‑(2‑氯苯基)‑6,7‑二氢噻吩[3,2‑C]吡啶‑5(4H)‑乙酸为原料,以碱性物质为添加剂,在六氟化硫、光催化剂和光照存在的条件下在溶剂中进行反应得到氯吡格雷。本发明的方法中,在光催化条件下活化SF6并利用SF6分解产物实现羧酸的酯化反应制备得到氯吡格雷;其中SF6的分解产物作为缩合试剂,该方法有效活化SF6这一温室气体,并充分利用SF6分解产物实现羧酸酯化制备得到氯吡格雷,将SF6变废为宝;该方法所需原料简单易得,反应条件简便、绿色节能,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN117517216A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311524692.5
申请日:2023-11-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种差分式的光声池及其工作方法,包括信号发生器、激光器驱动、加法器、激光器、光声池、微音器及锁相放大器,所述信号发生器作为激光器驱动的外部激励,输出低频的锯齿波和高频的正弦波给加法器;所述加法器将低频的锯齿波和高频的正弦波进行叠加输出给激光器驱动;所述激光器驱动与激光器连接,实现对激光器温度与驱动电流的控制;激光器发出的激光经过准直以后输入到光声池,所述光声池具有两个独立的腔室出口,两个独立的腔室出口均连接有微音器,所述微音器与锁相放大器连接,锁相放大器对微音器所采集的光声信号进行差分,输出相应的差分光声信号;本发明的优点在于:提高了光声光谱检测系统的信噪比,提升了系统检测性能。
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公开(公告)号:CN117486673A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437376.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫合成含萘基炔丙氟类化合物的方法,属于有机中间体合成技术领域。该合成方法包括以下步骤:将含萘基炔丙醇类化合物、光催化剂、碱、溶剂置于反应容器中,充入六氟化硫气体,在蓝光光照条件下反应得到含萘基炔丙氟类化合物。有益效果:与其它合成炔丙氟类化合物的方法相比,本发明的反应条件温和、所使用的反应原料(包括炔丙醇、N,N‑二异丙基乙胺)均廉价易得,能在蓝光照射下,以较低的能量很好地利用SF6气体。反应具有成本低廉、能耗低和环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN117394192A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311575645.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02B13/065 , H02B13/055 , H02B13/035 , G01D21/02 , G06F17/10
Abstract: 基于气体状态监测的环网柜异常感知方法及环保型环网柜,属于气体环网柜监测技术领域,解决如何准确评估环网柜的运行状态的问题,本发明的技术方案根据C4F7N/CO2混合气体的压力、密度、水分含量以及混合比的监测数据,计算出各检测项目的可信度指标;使用非线性累积损伤法评估t时刻的气体状态GS;根据C4F7N/CO2混合气体的压力、密度、水分含量以及混合比的的可信度指标及其异常状态评估结果,对环网柜整体状态进行评分,从而判断环网柜的整体状态;本发明的技术方案结合气体压力、密度、水分含量及混合比四种状态参量,得到气体环网柜的异常状态评估综合结果,相比单一指标评估更具有普适性。
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公开(公告)号:CN117117307A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311140150.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种仿贻贝型聚环氧乙烷/锂藻土复合聚合物电解质膜及其制备方法、复合凝胶聚合物电解质膜和一种锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池复合聚合物凝胶电解质膜技术领域。本发明提供的仿贻贝型聚环氧乙烷/锂藻土复合聚合物电解质,锂藻土纳米片层层排列堆积,聚环氧乙烷链条分散在纳米片的空隙中,这种仿贻贝的构型使其具有很高的机械强度,在吸收电解液之后形成凝胶聚合物电解质具有很高的室温离子电导率和优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115722043A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211554674.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
IPC: B01D53/30
Abstract: 本发明公开适用于SF6净化设备的全自动净化处理流程选择装置,包括进气主管、第一检测单元、第一电化学检测单元、储气罐、第一缓冲罐;所述进气主管连接所述第一缓冲罐的进气口,所述第一检测单元并联所述进气主管,所述第一电化学检测单元的一端连接所述进气主管,另一端连接储气罐;依次连接的多个能够单独或组合开启的能够处理不同杂质气体的净化处理模块、出气主管;位于第一个的所述净化处理模块连接所述第一缓冲罐,所述出气主管连接位于最后一个净化处理模块。本发明还公开适用于SF6净化设备的全自动净化处理流程选择方法。本发明的有益效果:从而实现一套设备能够处理含有一种或多种任意成分的杂质气体,提高净化效率。
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公开(公告)号:CN119688626A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411821817.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种检测C4F7N气体及其分解产物的光纤法珀传感器,属于C4F7N气体检测技术领域,解决如何提高检测C4F7N气体及其分解产物的光纤法珀传感器的灵敏度的问题;本发明的检测C4F7N气体及其分解产物的光纤法珀传感器的单模光纤的端面与凹槽的表面之间的间隔形成法珀腔,单模光纤的出射光经过凹槽的表面反射,凹槽对反射光进行汇聚,减小了反射光的损耗,传感膜片器件层的凹槽的一面均匀溅射有金形成一层反射膜,进一步提高反射率,使得反射光高效地耦合进入单模光纤中,提高光干涉峰的对比度,进而提高传感器的探测灵敏度;本发明的传感器结构简单、体积小、可靠性高,能够实现对C4F7N气体分解产物的高灵敏度测量。
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