固体氧化物电解制氢系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119297350A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411314433.4

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明提供一种固体氧化物电解制氢系统,涉及可再生能源、新能源波动供电调节及储能领域,包括:SOEC模块、空气传输管路、蒸汽传输管路和蒸汽供给模块、氧气传输管路、氢气传输管路和固态储氢装置。空气传输管路的一端连通至SOEC空气入口;蒸汽传输管路的一端连通至SOEC蒸汽入口,另一端连通至蒸汽供给模块;氧气传输管路的一端连通至SOEC排氧口;氢气传输管路的一端连通至SOEC排氢口,另一端连通至固态储氢装置。该固体氧化物电解制氢系统能将电能转化为氢气并采取固态储氢的方式存储起来,能源转换效率高,应用场合广泛,在长时间储能时不会存在储能能量流失,而且,供电设备在发电的过程中产生高温蒸汽还可以得到进一步地利用,能量利用率高。

    一种生物质硬碳负极材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118561264B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411052809.9

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明涉及竹材废料处理领域,尤其涉及一种生物质硬碳负极材料、制备方法及应用。该制备方法包括:1)将竹材废料在惰性气氛下预烧结,得到预烧结料和干馏液;2)将所述预烧结料进行破碎,得到破碎料;将所述破碎料置于碱液或酸液中进行浸泡搅拌,调节pH值,过滤干燥,得到预处理料;3)将有机碳源与所述干馏液的混合液喷涂于所述预处理料表面,混合后得到混合料;4)将所述混合料在惰性气氛下进行梯度烧结。本发明利用竹材生产过程中的边角料为碳源合成制备低成本高容量致密型的硬碳负极材料,达到竹材废料的高值化利用。

    气体引导件及自循环电堆
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118825352A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410708145.0

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,提供一种气体引导件及自循环电堆。上述的气体引导件用于将电堆内经过一次利用后的气体引导至气体引导件内;气体引导件内设有气体引导腔、阳极反应区和阳极腔室,气体引导腔包括:汇聚腔、限流腔和分配腔,汇聚腔用于将气体汇聚,分配腔用于将气体均匀分配,分配后的气体进入阳极反应区后在阳极腔室内进行二次利用。上述的气体引导件,实现了气体在电堆内自循环,使气体可以被二次利用,提高了气体的利用率,且气体在电堆内自循环,不需要外力辅助,减小了能量损耗和系统体积;同时,通过在气体引导件内设置气体引导腔,可将进入气体引导件内的气体汇聚后再分配,使得气体分布均匀,提高了电堆的稳定性。

    三维结构复合锂合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118748247A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410958608.9

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 三维结构复合锂合金材料及其制备方法,材料结构包含锂合金层、纤维素/锂合金复合层、表面防护层;纤维素/锂合金复合层设于锂合金层上方,表面防护层设于纤维素/锂合金复合层上方;制备方法包括:熔炼压延制备锂合金带材;熔炼压延制备锂合金带材;对纤维素纳米纤维预处理,得改性纤维素纳米纤维;将改性纤维素纳米纤维与粘结剂、溶剂进行匀浆和分散,将纤维素纳米纤维涂覆在锂合金带材表面,得纤维素/锂合金复合带材半成品;叠轧压延,将纤维素/锂合金复合层带材半成品复合,得三维结构复合带材;S6.压延,将锂合金带材和纤维素/锂合金复合带材压延复合,得锂合金层‑纤维素/锂合金复合层带材;S7.锂合金层‑纤维素/锂合金复合层带材的上层涂覆一层表面保护层,具有能防止锂离子沉积不均匀导致锂枝晶生长、简化工艺与降低设备要求等优点。

    一种氟铝酸钾-氟铝酸铯铝钎剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118650329A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410754996.9

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明涉及铝钎剂技术领域,具体为一种氟铝酸钾‑氟铝酸铯铝钎剂及其制备方法。铝钎剂成分包括摩尔比为(38~44):(16‑21):(37~40)的KF、CsF和AlF3。按比例分别称取钾成分、铯成分及铝成分,并分别与水混合,得到钾溶液、铯溶液和铝溶液;分别在铯溶液和铝溶液中加入氢氟酸反应,得到反应物A和B;将反应物A和B混合后,加入所述钾溶液,再加入过量的氢氟酸反应,得到反应物C;将反应物C的pH值调整为3‑9,随后干燥,研磨得到所述铝钎剂。本发明制备方法简单,制备的铝钎剂熔点在490~520℃之间,可适用于550℃以下钎焊工艺,并具有优良的去膜、润湿和铺展性能,且焊后无腐蚀。

    一种简单高效的高纯氯化铯的制备方法

    公开(公告)号:CN118270813A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410394295.9

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明涉及氯化铯提纯技术领域,具体为一种简单高效的高纯氯化铯的制备方法,包括:步骤1:将铯盐在水中溶解,加盐酸获得酸性铯盐水溶液;步骤2:加入三氯化锑得沉淀,在4~8℃下静置后过滤,对所得沉淀进行酸洗;步骤3:将酸洗后的沉淀在盐酸中加热溶解,然后降温,在4~8℃下静置后过滤,得到精制复盐沉淀;步骤4:将精制复盐沉淀加水调浆,然后加入氨水,过滤,得到氢氧化锑沉淀和氯化铯溶液;步骤5:将所述氯化铯溶液蒸干,然后煅烧得到氯化铯;步骤6:将煅烧得到的氯化铯进行重结晶,得到氯化铯成品。本发明简单高效,且易于工业化放大,能够得到纯度在99.9%以上的高纯氯化铯。

    一种复合富锂镍酸锂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117727937B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410172378.3

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,具体为一种复合富锂镍酸锂材料及其制备方法。包括掺杂金属M的富锂镍酸锂材料以及包覆在其表面的聚噻吩衍生物;复合富锂镍酸锂材料的分子式为LixNiyMzO2@PTi,1.95≤x≤2.05,0.9≤y≤1,0≤z≤0.1,M为Mg、Ti、V、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、W、Al、Sn、La和Ce中的一种或多种;PTi表示聚噻吩衍生物。通过镍源、沉淀剂和金属掺杂剂的沉淀反应得到NiO,与锂源混合烧结得到富锂镍酸锂材料,再与聚噻吩衍生物溶液通过溶剂析出实现包覆,得到的复合富锂镍酸锂材料,锂离子电导率和首圈充电比容量高,空气稳定性好。

    一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117727920A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311565001.6

    申请日:2023-11-22

    Inventor: 段辉 刘瑛

    Abstract: 本发明提供一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述钠离子电池正极材料的化学式为NacNixFeyMnzMaNbO2,其中M为掺杂元素,N为包覆元素。本发明通过掺杂M元素,得到了具有单晶形貌的钠离子正极材料,在钠离子脱嵌过程中,可以有效缓解晶体结构变化,避免颗粒破裂,提高循环性能;再在单晶颗粒的平整表面包覆N元素,可以在颗粒表面形成完整均一的包覆层,有效阻止了材料表面与电解液的接触,阻止副反应的发生,从而进一步提高钠离子电池的循环稳定性。

    超薄锂铝合金带材及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119351807A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411920079.X

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及锂铝合金技术领域,尤其涉及超薄锂铝合金带材及其制备方法与应用。所述制备方法包括:S1:将高纯金属铝和高纯金属锂进行搅拌熔炼,得到均质液相锂铝合金;其中,锂铝合金中的金属锂与金属铝的质量比为(9~999):1;S2:将液相锂铝合金进行浇铸,快速冷却凝固,脱模,得到锂铝合金棒材;其中,冷却速度≥100℃/s;锂铝合金棒材的直径≤150mm;S3:将锂铝合金棒材加工得到超薄锂铝合金带材;以上所有操作均在惰性气体的气氛下进行。本发明提供的超薄锂铝合金带材能够有效避免制备50μm及以下高端超薄合金带时存在孔洞的现象,从根本上改善锂铝合金的品质。

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