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公开(公告)号:CN114134349A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111474739.2
申请日:2021-12-06
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明公开了一种光催化还原固定‑电氧化富集‑沉淀分离回收水中铀的工艺,属于贵金属回收技术领域,包括三个步骤,分别是光催化还原固定、电氧化富集、沉淀分离,通过光催化、电氧化、沉淀技术实现铀的提取、富集、沉淀、回收。本发明利用光照从含铀废液中提取铀,利用电氧化方法富集铀,利用沉淀的方法分离回收铀,以上方法均条件温和,设备要求简单易得,能耗低,回收率高,具有较好的市场前景。
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公开(公告)号:CN114031143A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111394729.8
申请日:2021-11-23
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C02F1/14 , F01D15/00 , F01D15/10 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B5/00 , C25B9/50 , F22B1/00 , H02J7/35 , H02S10/30
摘要: 可无人值守的工业废液处理和水‑氢‑电联产系统及方法,该系统中蒸汽发生装置的进液端与废液蓄集箱连接,蒸汽发生装置的排汽端与蒸汽冷凝装置的冷凝流道进口连接,蒸汽冷凝装置的冷却废液流道和废液蓄集箱循环连通,蒸汽冷凝装置的冷凝流道出口和洁净水储存箱进口连接,洁净水储存箱出口与水电解槽连接,水电解槽的氢气收集端与氢气储存罐连接,氢气储存罐上设有连接质子交换膜氢燃料电池堆的供氢端口,质子交换膜氢燃料电池堆和光伏发电装置均与蓄电装置连接,蓄电装置用于为整个系统的泵、阀和自控元件供电,水电解槽由光伏发电装置为其供电。本发明实现无人值守下工业有毒废液净化处理及水‑氢‑电联产,具有较好的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN112899714A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110068985.1
申请日:2021-01-19
申请人: 深圳市宝琳科技有限公司
发明人: 柯嫤怡
摘要: 本发明公开了一种太阳能光伏制氢设备,涉及制氢设备技术领域,该一种太阳能光伏制氢设备,包括外壳,外壳为圆形罐体且外壳的内部为空心,外壳上固定安装有两个支撑腿,本发明中,当该外壳通过水电制取氢气时,外壳在使用的过程中,外壳可以通过太阳能光伏组件为设备提供电源进行工作,限位块上的太阳能板可以与外界的太阳进行光合作用使光能转换成电能,当外界的太阳在高空中进行移动时,环形槽可以在多个方槽内部进行移动,且三个方槽与环形槽都是相通,当阳光移动至某个角度时,这时就可以通过活动杆带动太阳能板进行相应角度调节,使活动杆上的太阳能板可以充分与外界阳光进行接触,从而达到提高太阳能板自身电力的生产效率的效果。
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公开(公告)号:CN118910650A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411037195.7
申请日:2024-07-31
申请人: 中国科学院上海高等研究院
IPC分类号: C25B11/087 , C25B11/077 , C25B11/063 , C25B11/054 , C25B9/00 , C25B9/50 , C25B3/07 , C25B3/21
摘要: 一种钛基中空电极的制造方法,通过相转化法制造钛中空纤维生坯,并在氧化性气氛中以200℃‑600℃焙烧得到具有混合有碳渣的半稳定TiOx层的第一半成品;在500℃‑1000℃烧结第一半成品使碳渣与TiOx发生碳热还原反应,得到第二半成品;在1000℃‑1600℃下烧结第二半成品得到钛中空纤维;将钛中空纤维在碱性溶液中进行水热反应并在酸液中浸洗,随后在300℃‑800℃下焙烧,得到表面负载有纳米TiO2结构的钛基中空电极。该电极具有良好的强度和光电催化反应效率,能够将甲烷高效催化转化为正丙醇。本发明还提供一种钛基中空电极,一种光电催化装置及光电催化方法。
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公开(公告)号:CN118547308A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410626014.8
申请日:2024-05-20
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种适用于光电催化CO2还原合成碳氢燃料的多功能反应池及其工作方法,本发明多功能反应池中阳极盖板设有两个光路通孔,使用时,将阴极盖板、工作电极、阴极反应腔、离子交换膜、透光玻璃、阳极反应腔、对电极和阳极盖板依次串接,工作电极位于第三阴极通孔与阴极盖板之间,离子交换膜位于第一阳极通孔和第一阴极通孔之间,透光玻璃位于第二阳极通孔与第二阴极通孔之间,对电极位于第一光路通孔与第一阳极通孔之间;可以通过单独或组合使用工作电极光路通孔配套堵头与对电极光路通孔配套堵头来进行光阴极测试、光阳极测试、无偏压辅助的光电化学测试,满足多种测试需求。
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公开(公告)号:CN115074746B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110258977.3
申请日:2021-03-10
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B9/50 , C25B11/091 , C25B11/095
摘要: 本发明公开一种有机‑无机半导体杂化双光电极无偏压光电催化全分解水制氢方法,其中采用的电解池包括光阳极、光阴极、电解液;光阳极含有半导体材料I;光阴极含有半导体材料II;当材料I为无机半导体材料时,材料II为有机半导体材料;当材料I为有机半导体材料时,材料II为无机半导体材料;该体系中光阳极与光阴极两种半导体材料吸光范围不同,确保耦合体系形成互补吸光范围,在光照无需外加偏压情况下可将水全分解为氢气和氧气,体系法拉第效率100%。本发明利用有机、无机半导体可以吸光互补的特性,充分利用太阳光,克服目前双无机半导体光电极体系的吸光重叠问题,得到大于4%的太阳能‑氢能转化效率,可实现大规模持续太阳能制氢。
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公开(公告)号:CN117916408A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202280050240.5
申请日:2022-05-16
申请人: 格林自主股份有限公司
发明人: 亚历山德罗·蒙蒂切利
摘要: 电化学电池(1)包括:第一反应室,该第一反应室包括第一电极(104a);第二反应室,该第二反应室包括第二电极(104b);以及膜电极组件(106),该膜电极组件(106)具有在两个半反应室之间的离子交换膜(106a)。该电化学电池还包括光伏系统(101),该光伏系统(101)被配置成用于吸收太阳能并且在第一端子(101a)与第二端子(101b)之间生成输出电压。第一端子(101a)选择性地能够耦接至第一电极(104a)并且第二端子(101b)选择性地能够耦接至第二电极(104b)。光伏系统(101)的光敏区域与第一电极和第二电极的活性区域之间的比率低于或等于50。光伏系统(101)包括多个光伏电池(150),该多个光伏电池(150)选择性地能够以串联配置、并联配置、或者一个或更多个混合的串联/并联配置耦接在第一端子(101a)与第二端子(101b)之间。该电化学电池包括电子控制单元(109),该电子控制单元(109)被配置成:根据一个或更多个用户可设置的参数、以及/或者从外部控制单元接收到的一个或更多个信号、以及/或者从包括在电化学电池中的一个或更多个传感器接收到的一个或更多个信号,按照从所述配置中选择的配置来对光伏电池(150)进行耦接。
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公开(公告)号:CN114752948B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210421315.8
申请日:2022-04-21
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B9/19 , C25B9/50 , C25B9/60 , C25B11/091 , C25B15/023 , C25B15/025
摘要: 本发明公开了一种光电耦合双源激发裂解水产氢反应器,由智能控制器、恒电位仪、以及依次相连通的阴极反应器、阳离子交换膜组件和阳极反应器、参比电极组件组成,阳离子交换膜组件由阳离子交换膜和两个阳离子交换膜夹具组成;阴极反应器包括阴极反应器壳体,阴极反应器壳体设有迎光侧面和阴极反应器透明顶盖,阴极反应器壳体中设有阴极片组件、阴极水位传感器和阴极水溶液;阳极反应器包括含有阳极反应器顶盖的阳极反应器壳体,阳极反应器壳体中设有阳极片组件、阳极水位传感器和阳极水溶液。本发明还公开了一种光电耦合双源激发裂解水产氢反应系统。本发明还公开了一种光电耦合双源激发裂解水产氢反应方法。
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公开(公告)号:CN113794227B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110931455.5
申请日:2021-08-13
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种实现碳循环的综合能源系统,该系统包括:能源生产模块,用于利用可再生能源设备生产电能、热能、氢气、二氧化碳;能源调度模块,用于电能、热能、氢气的集成与分配,及对捕集的二氧化碳注入地层封存;能源储存模块,用于对热能及电能存储或释放。该方案通过能源生产模块,从能源生产端减少碳的释放,通过能源调度模块实现碳的封存,使该综合能源系统在运行过程中以电、热、氢能源实现高效低碳循环。
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公开(公告)号:CN116377451A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310125370.7
申请日:2023-02-16
申请人: 清华大学 , 物质绿色创造与制造海河实验室
摘要: 本发明公开了一种光电催化废旧PE塑料联产氢气、乙烯和己二酸的方法,包括以下步骤:(1)将废旧PE塑料溶解在酸性水溶液中,得到包含丁二酸的水性电解液;(2)将光阳极、阴极和步骤(1)得到的包含丁二酸的水性电解液组装成光电反应池;(3)向步骤(2)组装成的光电反应池施加光照和偏压来进行光电催化反应,所述水性电解液中的水在阴极发生还原反应生成氢气,丁二酸在光阳极发生氧化反应生成乙烯和己二酸。本发明利用PE塑料与光电解水的耦合提高光电催化过程的产氢速率和能量转化效率,有效降低光电解水制氢成本。PE转化为易于分离的气态乙烯,可再用于高价值产物环氧乙烷及原始PE的生产,同时己二酸也是一种重要的化工原料。
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