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公开(公告)号:CN114733525A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210226622.0
申请日:2022-03-07
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/08 , B01J37/18 , C01B3/16 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种具有双金属协同效应的镍钴合金催化剂及其催化水煤气变换反应的应用。本发明第一步通过恒定pH值法制备出晶相单一的层状水滑石前体,有利于多种元素的分散和稳定;第二步在空气气氛中焙烧水滑石形成双金属氧化物,导致层状结构发生改变;最后在还原气氛中焙烧还原制得镍钴合金催化剂,该合金催化剂具有独特的电子结构和几何结构。本发明利用水滑石结构拓扑转变得到的合金催化剂具有活性组分分散度高,组成结构均一且可调控,热稳定性高,循环性强等特点。该催化剂通过在纯镍中引入钴元素,分割镍位点,可有效降低反应温度,在水煤气变换反应中有着显著的优势,在相对温和的条件下实现对CO的高效转化,具有极高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113101941B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110322587.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC: B01J23/882 , B01J37/10 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07D307/33
Abstract: 本发明公开了一种钴钼催化剂的制备方法及其在催化乙酰丙酸加氢反应中的应用。所述的制备方法为:(1)通过尿素法合成层状钴铝水滑石前体;(2)通过外源浸渍法,将含钼酸盐分散于层状钴铝水滑石前体上,干燥完全除去溶剂;(3)最后在还原气氛下经原位焙烧共还原得到负载型钴钼催化剂。本发明制得的钴钼催化剂中的Co被MoOx部分包覆,具有特殊的几何和电子结构,可以抑制高活性的Co对乙酰丙酸加氢反应的过加氢作用,使其只能加氢生成γ‑戊内酯,而减少开环产物的生成。本发明制得的钴钼催化剂具有比表面积大、粒径均一、活性组分分散性好、催化活性高、选择性高、热稳定性高、以及循环稳定性强的优势,具有很高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN114824320A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210224983.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种具有铜包覆氧化锌界面的铜基催化剂的制备方法及其低温催化水煤气变换反应的应用。本发明首先利用共沉淀法合成铜锌铝三元水滑石前体,铜锌铝三元水滑石具有层板元素高分散以及结构拓扑转变等特性;将铜锌铝三元水滑石直接原位还原,还原过程层板部分崩塌,拓扑转变为具有铜包覆氧化锌界面的铜基催化剂。金属载体强相互作用诱导形成的部分铜包覆氧化锌界面结构有利于稳定小粒径的铜纳米颗粒,同时可以提高催化活性。本发明合成的铜基催化剂具有比表面积大,活性组分高度分散,高催化活性和热稳定性,循环稳定性好等优势。将其用于低温催化水煤气变换反应,远优于商业化的Cu/ZnO/Al2O3催化剂,具有很高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN114653372B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210221456.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/16 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种高分散镍基催化剂的制备方法及其催化高温水煤气变换反应的应用。该制备方法首先利用原位生长法合成花状镍铝水滑石,花状水滑石具有类阵列结构,比表面积大,分散作用好;水滑石经原位还原处理,层板部分崩塌,发生拓扑转变得到具有高分散性的负载型镍基催化剂,且金属载体强相互作用诱导形成的结构也有利于稳定小粒径的镍纳米颗粒。本发明制得的镍基催化剂具有活性组分高度分散、催化活性高、热稳定性好、碳氧键活化能力强、循环稳定性好、廉价无毒等特点,在催化高温水煤气变换反应中有着十分明显的性能优势。
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公开(公告)号:CN114653372A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210221456.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/16 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种高分散镍基催化剂的制备方法及其催化高温水煤气变换反应的应用。该制备方法首先利用原位生长法合成花状镍铝水滑石,花状水滑石具有类阵列结构,比表面积大,分散作用好;水滑石经原位还原处理,层板部分崩塌,发生拓扑转变得到具有高分散性的负载型镍基催化剂,且金属载体强相互作用诱导形成的结构也有利于稳定小粒径的镍纳米颗粒。本发明制得的镍基催化剂具有活性组分高度分散、催化活性高、热稳定性好、碳氧键活化能力强、循环稳定性好、廉价无毒等特点,在催化高温水煤气变换反应中有着十分明显的性能优势。
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公开(公告)号:CN113101941A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110322587.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC: B01J23/882 , B01J37/10 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07D307/33
Abstract: 本发明公开了一种钴钼催化剂的制备方法及其在催化乙酰丙酸加氢反应中的应用。所述的制备方法为:(1)通过尿素法合成层状钴铝水滑石前体;(2)通过外源浸渍法,将含钼酸盐分散于层状钴铝水滑石前体上,干燥完全除去溶剂;(3)最后在还原气氛下经原位焙烧共还原得到负载型钴钼催化剂。本发明制得的钴钼催化剂中的Co被MoOx部分包覆,具有特殊的几何和电子结构,可以抑制高活性的Co对乙酰丙酸加氢反应的过加氢作用,使其只能加氢生成γ‑戊内酯,而减少开环产物的生成。本发明制得的钴钼催化剂具有比表面积大、粒径均一、活性组分分散性好、催化活性高、选择性高、热稳定性高、以及循环稳定性强的优势,具有很高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113101935A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110316369.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种添加金属钠改性的镍基催化剂的制备方法及其在催化水煤气变换反应中的应用。所述制备方法首先利用尿素法合成镍钛水滑石;然后采用湿法浸渍将镍钛水滑石和金属钠盐溶液充分混合,离心后得到的沉淀经过原位焙烧还原制备得到添加金属钠改性的镍基催化剂。本发明通过镍钛水滑石前体得到的负载型镍基催化剂具有比表面积大、活性组分高分散、选择性高、热稳定性高以及循环稳定性强、廉价、无毒等特点,在催化水煤气变换的反应中有着十分明显的性能优势,提升了该反应的活性和稳定性,且催化剂的可循环性十分优异,具有很高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN119596164B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510142990.0
申请日:2025-02-10
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司
IPC: G01R31/367 , H01M10/613 , H01M10/633 , H01M10/48 , H01M10/42 , G01R31/396 , G01R31/385 , G01R31/36
Abstract: 本发明属于锂电池风险管控技术领域,具体为固态储能锂离子电池安全风险预测与预警方法,步骤包括获取构成固态储能锂离子电池的N组锂电池组运行时的数据,并且按照锂电池组的编号进行归类;对分类后的数据进行分析处理,判断固态储能锂离子电池是否处于异常状态;处于异常状态时发出危险警报,并且对分类后的数据进一步处理,分析异常原因;结合异常原因以及分类后的数据进行全面分析,计算出异常等级以及热失控时间,并根据异常等级调整将危险警报调整至对应级别;将异常等级与设定的阈值区间进行比对,根据比对的结果选择执行相应的调控策略。本发明能够提高固态储能锂离子电池使用时的安全性能。
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公开(公告)号:CN119382134B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411957980.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司
Abstract: 本发明属于储能运营监测技术领域,具体涉及基于源网荷协同的用户侧储能运营监测分析方法,步骤包括获取储能系统的数据,同时收集历史数据,并对多维度数据进行融合;预测在时间t内的电网需求以及用户负荷,并采用线性算法对储能系统的充放电策略进行优化和实时调整;对储能系统的运行效益进行全面评估;通过对储能系统的历史数据进行特征提取,再结合储能系统的实时运行数据,综合对储能系统运行中的潜在风险进行预测,得出风险预测结果;基于电网需求和用户负荷的实时变化以及储能系统的电池状态和风险预测结果,自动调整充放电运营策略,保证系统稳定运行。本发明能够更准确地预测电网需求和用户负荷,及时发现并预测潜在风险。
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公开(公告)号:CN119619669A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411765742.3
申请日:2024-12-03
Applicant: 国网综合能源服务集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无电压传感器的滤波电容状态监测方法,涉及电力电子技术领域,包括以下步骤:S1:对换流器直流侧电压进行采样,结合换流器工作原理得到换流器输出电压和电容电压;S2:通过扩张状态观测器对中间变量进行观测,得到重构电压,对比重构电压和实际电压的波形;S3:通过辨识技术对重构电压的传递函数进行辨识并进行Bode分析,计算换流器的估测电容参数;S4:利用LCR分析仪测量换流器数据,得到换流器的实际电容参数;S5:对比估测电容与实际电容参数,进行寿命终止判断;通过电压重构环节实现电容电压的重构,减少传感器的使用,设计扩张状态观测器对电容电压进行估计并监测电容器的状态,省去电压传感器的使用,提高监测的精度。
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