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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:CN118630257A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410850447.1
申请日:2024-06-27
申请人: 山东能源集团有限公司 , 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04029 , H01M8/04007 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04955 , H01M8/0612 , H01M8/0668 , H01M8/0662
摘要: 本申请公开了一种热量综合利用装置及其控制方法和装置,涉及甲醇重整燃料电池技术领域,包括:第一换热器分别连接甲醇水溶液存储装置和甲醇重整制氢模块,第二换热器分别连接甲醇重整制氢模块和除水装置,水泵组件分别连接第一换热器和散热组件,散热组件分别连接第二换热器、一氧化碳选择性去除模块和燃料电池发电系统,第二换热器、一氧化碳选择性去除模块和燃料电池发电系统均与第一换热器连接。利用第二换热器回收甲醇重整制氢模块的高温余热,将一氧化碳选择性去除模块、燃料电池发电系统和第二换热器产生的余热传输至第一换热器,共同对进入甲醇重整制氢模块的燃料进行加热,从而实现余热的最大化回收利用,节省能源。
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公开(公告)号:CN118610521A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410995407.6
申请日:2024-07-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04313 , H01M8/0438 , H01M8/04746 , H01M8/04701 , H01M8/0432 , H01M8/04492 , H01M8/04828
摘要: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池电堆加压测试平台,涉及燃料电池技术领域,为了解决常压测试平台难以满足管式电堆测试的问题,包括加压测试装置,加压测试装置包括均与控制器连接的供气装置、加压舱、调压装置和压差感应装置,加压舱与供气装置连接,调压装置用于调整加压舱内气体压力,加压舱内设有电堆,通过控制器控制供气装置运行,向加压舱内输送气体,使加压舱内的电堆能够进行气体加压测试,控制器控制调压装置对供气装置提供的气体进行调压并将调压后的气体输送至加压舱内,以对其内部的电堆进行加压操作,实现电堆的高进气压力测试,以满足管式固体氧化物燃料电池电堆的测试,还包括用于实时监测加压舱内压差的压差感应装置。
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公开(公告)号:CN113976170B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111368934.7
申请日:2021-11-18
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种双功能催化剂,由碳化‑氧化金属有机骨架前驱体和分子筛经物理共混而成;所述碳化‑氧化金属有机骨架前驱体为金属有机骨架材料经碳化并衍生富氧空位得到的过渡金属基催化剂。本发明通过调控催化剂的组分,制备的双功能催化剂能够提高产物中对二甲苯的选择性,并且具有较低能耗。
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公开(公告)号:CN116864570A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310833851.3
申请日:2023-07-07
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/032 , H01L31/06
摘要: 本发明提供了无机金属卤化物SbX3在提高CsPbBr3钙钛矿太阳能电池的开路电压中的应用;所述X包括F、Cl、Br或I。本发明还提供了一种无机钝化制备具有高开路电压的CsPbBr3太阳能电池的方法。本发明采用无机的界面修饰材料SbX3对钙钛矿内的缺陷进行钝化,具有无机材料的稳定性,SbX3能弥补表面缺陷态,针对钙钛矿中的缺陷进行钝化,降低缺陷态密度,针对CsPbBr3/碳界面能级进行补偿,促进界面载流子提取与传输,减少界面能级势垒,而且与钙钛矿强键合释放钙钛矿薄膜内的残余应力,抑制晶格畸变,提高器件稳定性以及光伏性能。
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公开(公告)号:CN116488498A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310076382.5
申请日:2023-01-30
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种变换器控制方法及相关组件,涉及电力电子技术控制领域。其中通过在每个长周期计算使环流预测值为环流参考值的半桥子模块投入总数量,再分为上桥臂半桥子模块投入数量和下桥臂半桥子模块投入数量,以使输出电流预测值为输出电流参考值,并通过在短周期内对上桥臂半桥子模块投入数量和下桥臂半桥子模块投入数量分别进行校正,以使共模电流预测值小于共模电流参考值,并对每相相单元分别对应的上桥臂半桥子模块投入数量和下桥臂半桥子模块投入数量的半桥子模块进行控制。通过分段变步长模型预测控制方法,将模型预测控制算法分为多个不同寻优步长环节,在实现对变换器环流以及输出电流的精确控制的同时,可有效抑制共模电流。
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公开(公告)号:CN115800521A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211448093.5
申请日:2022-11-18
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种FMSS工作模式切换控制方法、相关组件及FMSS,涉及智能配电网领域。该方案中通过采用输入电流稳态预估值补偿项与外环功率控制器PI环节的使能信号相结合的方法,使得工作模式切换后的换流器的内环电流控制器的输入电流稳态预估值补偿项与切换前内环电流控制器的输入电流稳态预估值补偿项大小相等,即切换时内环电流控制器从原始工作模式的输入电流稳态预估值补偿项进行调节,从而减小了工作模式切换过程中的调节时间,缩短了暂态过程,从而减小了暂态冲击,且通过结合外环功率控制器PI环节的使能信号,以减小工作模式切换前的输入误差。
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公开(公告)号:CN114420910A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210059421.6
申请日:2022-01-19
申请人: 山东能源集团有限公司 , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
摘要: 本发明提供了一种具有核壳结构的氮掺杂硅炭复合材料及其制备方法。本发明提供的制备方法,先将苯胺单体、纳米硅粉分散到酸液中,再与过氧化氢溶液和引发剂溶液混合进行水热反应,形成聚苯胺包覆的纳米硅材料,最后再进行炭化处理,得到具有核壳结构的聚苯胺包覆的纳米硅材料。本发明通过一步水热反应和一步炭化即可,无需多个复杂繁琐步骤,而且不需要模板剂或刻蚀剂来辅助形成核壳,且条件温和,大大简化了制备过程和操作难度,降低了制备成本,且由于未使用模板剂或刻蚀剂从而避免了对这些试剂的后期处理;而且,本发明的制备方法,还能够保证材料的电化学性能,使材料表现出优异的电化学储能性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114394574A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111543168.3
申请日:2021-12-16
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种低温等离子体催化CO2与CH4混合气制备液体产物的方法,包括以下步骤:将CO2与CH4混合气通入等离子体反应器,与催化剂接触进行转化反应,得到液体产物;所述催化剂为Cu/UiO‑66‑NH2催化剂。本发明以CO2作为氧源,使用负载有还原态铜的UiO‑66‑NH2材料作为催化剂,本发明中的催化剂中引入了氨基,能够与CO2发生强烈的相互作用,提高CO2的转化率,获得更多的活性氧物种,进一步提高液体产物收率,而还原态的铜的引入可以使CHXO物种与CO物种及时在Cu上进行偶联反应,得到C2+产物,而抑制了活性物种向CO与H2转变而以气体产物逸出的路径。
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公开(公告)号:CN114292407A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111299689.9
申请日:2021-11-04
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及材料化学技术领域,尤其涉及一种金属‑有机框架材料及其制备方法。金属‑有机框架材料包括式(1)所示重复单元;式(1)中,M为过渡金属离子,L为有机配体;所述有机配体包括具有刚性结构的基团,以及与所述刚性结构的基团相连的取代基;所述取代基中包括羧基取代的苯基。本发明的金属‑有机框架材料的异构体具有相同的组成,但由于具有不同的空间构型,导致了不同的孔结构。在二氧化碳、甲烷等气体吸附过程中,由于气体分子与不同框架之间的吸附作用力不同,可以提升对二氧化碳和甲烷的吸附量和吸附选择性。本发明提供的金属‑有机框架材料可以实现对氢气中二氧化碳的优异吸附选择性,也可以实现对氢气中甲烷的优异吸附选择性。
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