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公开(公告)号:CN115979039A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310074877.4
申请日:2023-01-18
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
摘要: 一种相变储热模块及其制备方法,属于相变储热技术领域,克服现有技术中相变储热模块高温易变形的缺陷。本发明相变储热模块,包括热芯和封装层;所述热芯和封装层均为复合材料,形成的结构均包括连续相和分散相;封装复合材料中每种材料的熔点均≥热芯复合材料的熔点;封装复合材料的连续相与热芯复合材料的连续相莫氏硬度差≤2.2。本发明相变储热模块可承受的温度更高,不容易变形,在高温条件下可适用的时间更长。
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公开(公告)号:CN114963831A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210562858.1
申请日:2022-05-23
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种蓄热热芯及其制备方法、蓄热模组和蓄热系统,属于相变材料技术领域,克服现有技术中蓄热材料牺牲较多潜热,结构不稳定等缺陷。本发明蓄热热芯,包括外壳、核心相变区和设置在外壳与核心相变区之间的混溶层;所述外壳由骨架材料构成,所述核心相变区由核心材料构成,所述骨架材料的相变温度大于所述核心材料的相变温度;所述混溶层为包括骨架材料和核心材料的复合材料,所述混溶层中核心材料的含量由外壳至核心相变区的方向逐渐升高。
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公开(公告)号:CN117702160A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311703201.3
申请日:2023-12-12
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
IPC分类号: C25B11/052 , C25B11/057 , C25B11/081 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/02
摘要: 本发明涉及水电解制氢领域,具体涉及一种膜电极及其制备方法和应用。本发明提供的一种膜电极的制备方法,包括如下步骤:1)提供聚合物电解质膜;(2)在氮气气氛中对所述聚合物电解质膜表面进行等离子体处理,得到改性聚合物电解质膜;(3)在所述改性聚合物电解质膜的两侧表面上分别形成阳极催化层和阴极催化层,得到膜电极。本发明得到的膜电极在较高电压下具有较高的电流密度,从而改善了膜电极的能效且提高了产氢速率。
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公开(公告)号:CN115863715A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211518949.1
申请日:2022-11-30
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
IPC分类号: H01M8/1004 , H01M4/86 , H01M4/88
摘要: 一种膜电极的制备方法及膜电极,属于膜电极技术领域,克服采用现有技术制得的膜电极催化层与聚合物电解质膜易剥离、导致膜电极性能和寿命降低的缺陷。本发明膜电极的制备方法包括以下步骤:步骤1、将阳极催化剂、离子聚合物悬浮液、第一溶剂混合,得混合液A,将所述混合液A涂覆在基板上,制备阳极催化层;步骤2、将离子聚合物悬浮液与第二溶剂混合,得混合液B,在所述阳极催化层上原位涂覆混合液B,制得聚合物电解质膜;步骤3、将阴极催化剂、离子聚合物悬浮液、第三溶剂混合混合,得混合液C,将所述混合液C涂覆在所述聚合物电解质膜上,制备阴极催化层。本发明制得的膜电极阳极催化层与聚合物电解质膜不易剥离。
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公开(公告)号:CN116334657A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310143710.9
申请日:2023-02-17
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
摘要: 本发明公开了一种差压式膜电极及电解槽结构,差压式膜电极包括:壳体和质子交换膜。通过将质子交换膜卷绕形成螺线结构,质子交换膜的第一侧表面和第二侧表面分别围合形成第一过流通道和第二过流通道,水流通入第一过流通道内产生氢气,水流通入第二过流通道内产生氧气,第一过流通道和第二过流通道之间形成压差。将质子交换膜卷绕,使得第一过流通道和第二过流通道均为螺线结构,水流在第一过流通道和第二过流通道内流动的过程中,压力在径向上呈梯度分布,从而在径向上的压力相互抵消,从而减小氢气从第一过流通道至第一过流通道的渗透量,提高安全性,延长使用寿命,降低成本。
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公开(公告)号:CN115031282A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210774683.0
申请日:2022-07-01
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及储热技术领域,具体涉及一种管壳式蓄热供热装置及设计方法。管壳式蓄热供热装置包括:外壳,其为圆筒形封闭结构,所述外壳上设置有出口和入口,所述出口和所述入口皆与所述外壳的内腔连通;蓄热装置,设置在所述外壳内,所述蓄热装置包括在壳体横截面上均布的多个PCM管,每个PCM管皆与所述外壳的轴向平行且间隔分布,相邻PCM管的间距与PCM管与壳体内壁的间距相等,所述PCM管内填充有相变材料;多个加热结构,与所述PCM管一一对应且设置在所述PCM管外侧,所述加热装置适于加热PCM管并使PCM管内的相变材料进行蓄热。此结构的管壳式蓄热供热装置,提高了流体与PCM管的接触面积,使得PCM管传热性提高以及降低了热量的损失。
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公开(公告)号:CN118373439A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410485104.X
申请日:2024-04-22
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C01F11/02
摘要: 一种多孔空心氧化钙微球及其制备方法,属于储能材料技术领域,克服现有技术中氧化钙吸水后体积膨胀、材料团聚的缺陷。本发明多孔空心氧化钙微球的制备方法包括以下步骤:步骤1、将碳源、钙源、沉淀剂和水混合,制得混合液;碳源:钙源:沉淀剂:水的摩尔比为(30~40):(13~20):(10~18):1000;步骤2、将混合液进行水热反应;步骤3、将步骤2的产物水洗并干燥;步骤4、将步骤3的产物进行脱碳,制得多孔空心氧化钙微球。本发明方法制得的多孔空心氧化钙微球体积膨胀和团聚问题得到了明显改善。
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公开(公告)号:CN116332624A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310315210.9
申请日:2023-03-28
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C04B35/01 , C09K5/16 , C04B35/622
摘要: 本发明属于储热材料制备技术领域,具体涉及一种复合储热材料及其制备方法。该复合储热材料包括封装单元和热芯单元,所述封装单元内部包覆至少一个所述热芯单元;所述封装单元的外表面与其相邻的所述热芯单元的外表面之间的最短间距设为X;所述X为0.25‑20mm。该复合储热材料中的热芯单元与封装单元之间形成缓慢过度结构,降低界面势能,显著增强了传热;与传统的复合材料相比,该复合储热材料的机械稳定性、导热性和抗团聚效果更优。进一步地,本发明复合储热材料在储热过程中具有较好的透气性,使二氧化碳和水蒸气易透出和透入,同时该材料还不易出现团聚等问题。
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公开(公告)号:CN118009787A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410336139.7
申请日:2024-03-22
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种热化学储放能系统、储放热材料充能方法,属于,克服现有技术中热化学储能系统充能响应速度慢、效率低的缺陷。本发明热化学储放能系统包括反应器以及设置在反应器中的微波发生器和储放热材料。本发明通过微波直接作用于储放热材料来充能,显著提高了充能响应速度,并合理降低了充能温度,加速了热化学储能的再生过程,从而改善了系统整体效率和灵活性。
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公开(公告)号:CN116332624B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310315210.9
申请日:2023-03-28
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C04B35/01 , C09K5/16 , C04B35/622
摘要: 本发明属于储热材料制备技术领域,具体涉及一种复合储热材料及其制备方法。该复合储热材料包括封装单元和热芯单元,所述封装单元内部包覆至少一个所述热芯单元;所述封装单元的外表面与其相邻的所述热芯单元的外表面之间的最短间距设为X;所述X为0.25‑20mm。该复合储热材料中的热芯单元与封装单元之间形成缓慢过度结构,降低界面势能,显著增强了传热;与传统的复合材料相比,该复合储热材料的机械稳定性、导热性和抗团聚效果更优。进一步地,本发明复合储热材料在储热过程中具有较好的透气性,使二氧化碳和水蒸气易透出和透入,同时该材料还不易出现团聚等问题。
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