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公开(公告)号:CN118773666A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411003041.6
申请日:2024-07-24
Applicant: 上海氢器时代科技有限公司
IPC: C25B11/093 , C25B11/069 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及纳米阵列负载电极技术领域,具体公开了一种纳米阵列负载电极的制备方法及应用。包括以下操作步骤S1:(1)将硫脲、顺丁烯二酸、盐酸加入到乙腈中,加入第一金属盐,均匀混合,得到第一金属盐混合溶液;(2)将第一金属盐混合溶液与钨片在140~160℃下水热反应6~7小时,得到电极载体;S2:(1)将第二金属盐加入到异丙醇中均匀混合,然后加入络合物,得到浸渍液;(2)将浸渍液均匀涂覆于电极载体表面,干燥;焙烧,得到纳米阵列负载电极;将纳米阵列负载电极应用于质子交换膜电解水中。
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公开(公告)号:CN117661006A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311360498.8
申请日:2023-10-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海氢器时代科技有限公司
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/054
Abstract: 本发明公开了一种以镍网为基底镍铁磷化物电解水催化材料及其制备方法,涉及催化领域,将去离子水清洗后的镍网浸渍一定量的硝酸镍和硝酸铁混合溶液一段时间后烘干,后放入植酸溶液一段时间烘干,然后置于管式炉中在H2/N2气氛下进行煅烧得到本发明所述以镍网为基底镍铁磷化物电解水催化材料。本发明制备的以镍网为基底镍铁磷化物电解水催化材料,可以作为阴极材料电解水催化制氢。本发明方法操作简单、制备周期短、设备和原料成本低,容易实现宏量制备;是一种催化活性好,可以满足商业产氢速率,成本低,催化稳定性高,可以满足商业规模化应用的电解水催化材料。
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公开(公告)号:CN118166377A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410408438.7
申请日:2024-04-03
Applicant: 上海氢器时代科技有限公司
IPC: C25B11/032 , C25B11/036 , C25B9/60 , C25B11/04 , C25B9/19 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种碱水电解制氢电解槽及气液传输层,涉及碱水电解制氢技术领域,所述气液传输层为三维立体的多孔金属网结构,包括一级结构和二级结构;所述一级结构为金属丝制作的具有多边形的平面网状结构;所述二级结构为在具有一级结构的平面网的基础上进行立体化处理。所述气液传输层应用于碱水电解制氢电解槽的阴极和/或阳极。针对传统碱水电解槽中乳突点与电极接触点数少的问题,三维多孔气液传输层有助于提高电极与双极板的接触面积,降低电解槽的接触电阻和欧姆极化现象,从而提升运行电流密度。
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公开(公告)号:CN118832547A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410911360.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 上海氢器时代科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有自定位功能的电解槽极板组装设备及方法,电解槽极板组装设备包括工作平台、底座、活动平台、活动螺母、丝杆、升降驱动模块、调节抓手、调节托盘、门型高架和起重模块,工作平台和门型高架放置在平面上,工作平台顶面设置底座,工作平台顶面设有若干升降驱动模块,两个升降驱动模块相对放置,工作平台设有若干深孔,丝杆与升降驱动模块固定连接,丝杆穿过升降驱动模块连接工作平台深孔,活动螺母底部固定在活动平台上,活动平台设有方形孔和若干圆孔,丝杆穿过活动平台圆孔与活动螺母螺纹连接,活动平台顶面设置若干调节托盘,两个调节托盘相对放置,活动平台顶面设置调节抓手,起重模块在门型高架顶端移动。
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公开(公告)号:CN222476770U
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202420694109.9
申请日:2024-04-03
Applicant: 上海氢器时代科技有限公司
IPC: C25B11/032 , C25B11/036 , C25B9/60 , C25B11/04 , C25B9/19 , C25B1/04
Abstract: 本实用新型公开了一种碱水电解制氢电解槽及气液传输层,涉及碱水电解制氢技术领域,所述气液传输层为三维立体的多孔金属网结构,包括一级结构和二级结构;所述一级结构为金属丝制作的具有多边形的平面网状结构;所述二级结构为在具有一级结构的平面网的基础上进行立体化处理。所述气液传输层应用于碱水电解制氢电解槽的阴极和/或阳极。针对传统碱水电解槽中乳突点与电极接触点数少的问题,三维多孔气液传输层有助于提高电极与双极板的接触面积,降低电解槽的接触电阻和欧姆极化现象,从而提升运行电流密度。
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