一种二氧化碳还原电催化剂宏量制备用真空煅烧炉

    公开(公告)号:CN115507643A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211212408.6

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明涉及真空煅烧炉技术领域,尤其为一种二氧化碳还原电催化剂宏量制备用真空煅烧炉,包括:真空煅烧炉架,所述真空煅烧炉架的顶部设置有炉膛,所述炉膛的左侧设置有箱门,所述箱门与真空煅烧炉架配合使用,所述真空煅烧炉架的内腔设置有废料收集罐。本发明具备自动对炉膛和箱门进行锁止和自动清除废料的优点,在实际的使用过程中,采取自动对炉膛和箱门进行锁止的方式,增加了炉膛和箱门锁止力的同时,也提高了锁止速度,从而避免手动锁止带来的不便,进一步减少对炉膛后续的工作造成影响,其次利用自动清除废料代替手动清除废料,在提高清除效率的同时,也避免废料收集罐内腔深处的废料出现难以清除的情况。

    一种阴阳极两侧反向流动的大尺寸电催化二氧化碳反应器

    公开(公告)号:CN115491702A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211215731.9

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明公开了一种阴阳极两侧反向流动的大尺寸电催化二氧化碳反应器,包括主壳体,主壳体中间安装有组合式极板机构;组合式极板机构包括左右对称分布的密封侧板,两个密封侧板之间交错分布有阳极板和阴极板,阳极板和阴极板之间设有双极膜板,双极膜板表面均布有催化剂;阴极板和双极膜板顶端之间安装有进气密封壳体,进气密封壳体上方安装有进气集气壳体;阴极板和双极膜板底端之间安装有出气密封壳体,出气密封壳体下方安装有出气集气壳体。本发明通过大尺寸、组合式反应器设计,不仅能够稳定运行和大规模运用,通过水与二氧化碳的方向流动,进一步保证了二氧化碳的电解反应效率。

    一种二氧化碳电催化反应器的热管理进气结构

    公开(公告)号:CN115449831A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211216713.2

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明公开了一种二氧化碳电催化反应器的热管理进气结构,包括二氧化碳电催化反应器组件,二氧化碳电催化反应器组件上设有离子交换组件、第一电极板组件和第二电极板组件,第一电极板组件和第二电极板组件分布在离子交换组件的两侧,离子交换组件将二氧化碳电催化反应器组件内部分隔成阳极室和阴极室,当阴极室和阳极室内部温度升高时,热电阻电阻变大,此时感应线圈内部电流变小,此时感应线圈和衔铁之间形成的磁力变小,通过顶推弹簧的顶推,外轴套座管在导向轴杆下移,通过导向凸头和螺旋滑槽的配合,此时通气阀头上的阀头通槽就会逐渐不正对侧面限位帽管。

    一种气体液化温度预测方法
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117669340A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311676049.4

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明公开了一种气体液化温度预测方法,包括:获取初始气体晶体结构;基于密度泛函理论获取稳定的分子力学环境气体晶体结构;采用CompassⅡ力场优化获取稳定的力场能量环境气体晶体结构;分别计算两个气体晶体结构中,每个单分子的平均相互作用力和密度;将两个气体晶体结构的平均相互作用力和密度分别对比,获取初始液化温度预测模型;不断调整初始液化温度预测模型中初始气体晶体结构的力场参数,更新初始液化温度预测模型以获取拟合的最佳液化温度预测模型;将多个待测气体分子的无定形晶胞带入最佳液化温度预测模型中,获取液化温度曲线确定液化温度范围。通过本发明公开的气体液化温度预测方法,能够准确预测出气体的液化温度。

    电子式互感器测量误差的综合检测方法、设备及系统

    公开(公告)号:CN115754876A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211426227.3

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明公开一种电子式互感器测量误差的综合检测方法、设备及系统,属于电力技术领域,方法包括同步采集标准互感器的输出信号、电子式互感器二次转换器的输出信号以及合并单元的输出信号;分别基于标准互感器的输出信号、电子式互感器二次转换器的输出信号及合并单元的输出信号,计算第一工频幅值相位信息、第二工频幅值相位信息和第三工频幅值相位信息;基于第一工频幅值相位信息、第二工频幅值相位信息和第三工频幅值相位信息,同步检测电子式互感器、电子式互感器二次转换器及电子式互感器合并单元的测量误差。本发明可实现对电子式互感器及其关键组部件测量误差的同步检测,有利于实现电子式互感器运行状态的有效评价。