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公开(公告)号:CN117517518A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311536834.X
申请日:2023-11-17
摘要: 本发明提供了一种醛酮类物质的检测方法。与现有技术相比,本发明将待测样品直接进入气相色谱,无需冷肼浓缩或衍生化处理,通过色谱柱分离进入检测器,然后在高频、高强电磁场作用下电离形成不同波长的光信号,经过滤光片过滤后将光信号转化为电信号,根据电信号强度即可测定待测样品中甲醛、丙酮等杂质浓度,所需样品量少、快速进样和分离、检测灵敏度高、重复性好、简单易操作。
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公开(公告)号:CN116994938A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310996909.6
申请日:2023-08-09
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
摘要: 本申请公开了一种离子探测装置及离子探测系统,涉及质谱分析技术领域。该装置将金属栅网放置于其中一个微通道板的一侧;另一个微通道板放置于其中一个微通道板的另一侧;阳极板按照间隔长度设置在微通道板另一侧;探测电路中分压电阻的一端与金属栅网连接,分压电阻的另一端与其中一个微通道板和外置电源均连接,以便于利用外置电源提供的电压对离子赋能。此时由于在探测器的离子入射端通过分压电阻和外置电源对入射离子赋能,避免了低能量离子无法被检测到或者检测效率低下的问题,同时提升入射离子的能量,从而提高离子在微通道孔内轰击出电子的效率,实现对低能量离子的信号输出和检测,并进一步提高能量较高离子的增益和检测效率。
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公开(公告)号:CN116103646A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310111185.2
申请日:2023-02-10
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
摘要: 本发明涉及金属处理领域,具体是一种采样钢瓶内壁的处理方法、硅烷化处理剂和采样钢瓶。本发明提供了一种采样钢瓶内壁用硅烷化处理剂,包括:2wt%~10wt%的硅烷偶联剂;10wt%~20wt%的改性剂;10wt%~20wt%的醇溶剂;余量为水。本发明提供的硅烷化处理剂能够在采样钢瓶内表面形成复合膜层,有效避免钢瓶内壁对于活性杂质的吸附,同时内壁钝化牢固,可以实现钢瓶的长期使用。实验表明,对经过上述硅烷化处理剂处理后的采样钢瓶进行不同储存时间的杂质气体含量进行分析检测,所述采样钢瓶内储存气体72h后,其各种杂质气体如硫化氢、乙烯、甲酸、甲醇和氯化氢等的含量基本没有变化。
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公开(公告)号:CN117538447A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311498862.7
申请日:2023-11-10
摘要: 本申请涉及气体中卤代烃检测技术领域,公开了一种氢中卤代烃检测方法、系统、装置和介质,包括:利用定量环提取预设量的样品气体;将样品气体输入色谱柱,以将样品气体中的卤代烃与基底气体分离;将分离后的不同气体组分输入检测器,在磁场作用下将各组分电离成等离子体;将各等离子体发出的不同波长的光经预设过滤片过滤,得到各卤代烃对应的光信号;将光信号经过光电二极管转换为电信号,根据电信号的强弱确定各卤代烃的浓度。本申请采用等离子体检测器与光学信号处理相结合的技术对气体中的卤代烃进行检测,无须对样品气体进行冷肼预浓缩或吸收液吸收,缩短检测时长,从而能够提高检测效率和检测结果准确性。
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公开(公告)号:CN118127547A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410261961.1
申请日:2024-03-07
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC分类号: C25B11/075 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及一种碱性电解水催化剂的制备方法,其包括如下步骤:S1,对基体进行超声处理以去除表面杂质,得到预处理的基体;S2,将镍盐、碱和铁盐溶解在去离子中得到混合溶液,镍盐与铁盐的比例为0.5mmol~0.625mmol:0.125mmol~0.5mmol,将预处理的基体浸泡在混合溶液中在50‑100℃温度下进行水热反应;S3,冷却,清洗,干燥,得到具有纳米片堆叠结构的双金属或三金属层状氢氧化物作为碱性电解水催化剂。本发明还涉及由上述制备方法得到的碱性电解水催化剂及其应用。根据本发明的碱性电解水催化剂的制备方法,工艺简单,低温常压,可大规模制备,极大降低制备成本,得到的碱性电解水催化剂具有优异的OER催化性能。
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公开(公告)号:CN117969373A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311624329.0
申请日:2023-11-30
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
摘要: 本发明涉及一种氢分离性能测试装置,测试夹具用于对氢分离膜进行夹持并包括分别位于氢分离膜的相对两侧的进料侧和吹扫侧,氢分离膜固定连接在第二陶瓷管的上管口处,第四陶瓷管通过台阶面嵌套扣合在氢分离膜和第二陶瓷管上卡紧氢分离膜,控气部件连通供气部件和测试夹具以分别向进料侧接入进料气体并向吹扫侧接入吹扫气体,气体浓度测试部件连接在吹扫侧以对氢分离膜的氢分离性能进行测试。本发明还涉及利用上述的氢分离性能测试装置测试氢分离性能的方法。根据本发明的氢分离性能测试装置以及测试氢分离性能的方法,易于装配、气密性良好、可以有效降低氢分离过程中的漏气量,同时可以通过测定漏气量保证测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117947449A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410177489.3
申请日:2024-02-08
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC分类号: C25B11/089 , C25B11/054 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及一种用于碱性电解水的纳米合金催化剂的制备方法,其包括将金属盐分散在去离子水中,超声处理,得到均匀分散的混合物溶液,金属盐包括镍盐和铁盐;将载体竖直浸泡在混合物溶液中;烘干浸泡有载体的混合物溶液,烘干温度为60‑90℃,烘干时间为2‑10h,使得前驱体均匀地生长在载体上;还原前驱体原位生成纳米合金催化剂,还原温度为200‑800℃,还原时间为2‑10h。根据本发明的上述的制备方法得到的催化剂材料,其包括纳米合金催化剂。根据本发明的催化剂材料,至少镍铁原位生长在载体表面,呈纳米微球状,用于碱性电解水中的阳极材料,促进析氧反应的进行,进而提高碱性电解水的制氢效率。
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公开(公告)号:CN117590246A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311598456.8
申请日:2023-11-27
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC分类号: G01R31/378 , G01R31/374 , G01R31/392
摘要: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池的加速老化测试方法,其包括对固体氧化物燃料电池在恒电流模式下进行快速方波测试,在测试过程中,采用0.5A/cm2~1A/cm2的电流密度与0A/cm2的电流密度,进行快速切换,恒电流放电进行电池耐久性能测试。根据本发明的固体氧化物燃料电池的加速老化测试方法,在恒电流模式下进行快速方波测试,不改变测试装置整体结构,采用了快速启停的方式进行电池测试,可以快速得到变化明显的结构以便于分析电池本身的耐久性,在满足测试准确性的前提下,可以快捷、低成本的进行固体氧化物燃料电池耐久性测试。
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公开(公告)号:CN117517362A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311354295.8
申请日:2023-10-19
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC分类号: G01N23/083 , G01N23/00 , G01N23/04 , G01N23/22 , G01N23/2204
摘要: 本发明涉及一种能量扫描机构,射线源组件包括X射线源,晶体总成包括球面弯晶和允许球面弯晶沿着入射光的方向移动的第一线性移动机构,探测总成包括样品探测器组件和允许样品探测器组件在两个方向上移动的第二和第三线性移动机构,X射线源、球面弯晶和样品探测器组件按照罗兰圆构型精密联动,入射光经球面弯晶单色化后的聚焦反射光透射过样品的X透射光被第一探测器接收,由样品散射出的X散射光被第二探测器接收,以实现54.5°~85.5°布拉格角所对应能量范围内不同样品的吸收谱采集。根据本发明的能量扫描机构,满足更多元素不同吸收边的采集需求,并且可同时获取样品处的透射X光信号和散射X光荧光信号。
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公开(公告)号:CN117457951A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311440087.X
申请日:2023-10-31
申请人: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC分类号: H01M8/0656 , H01M8/2484 , H01M8/2457 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , C25B1/042
摘要: 本申请一种基于可逆固体氧化物电池的氢储能系统,包括:电堆模组,包括第一进口、第二进口、第一出口和第二出口;氢气储存装置,与第一进口连接;高温水蒸气发生装置,与第一进口连接;空气输入装置,与第二进口连接;第一冷却装置,与第一出口连接;气液分离装置,分别与第一冷却装置、第一进口和氢气储存装置连接;第二冷却装置,与第二出口连接。该氢储能系统可应用于高温电解制氢工况,又可直接应用于氢气氧气反应发电工况,两种工况下的管路布置具有高度耦合性,可实现工况快速在线切换,并且结构简单,操作方便,大大提高了工况切换效率,实现化学能和电能的高效洁净可逆转换,有助于电力系统削峰填谷。
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