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公开(公告)号:CN116121774A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111341489.5
申请日:2021-11-12
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C25B1/044 , C25B9/67 , C25B11/02 , C25B9/00 , C25B15/08 , C25B15/023 , A61M16/10 , B01D53/14
摘要: 本发明提供一种医疗保健用高效氢氧混合气发生装置及其方法,装置包括壳体、上盖、底盖、电解池、供水箱、二级水箱、导气板、电路板及控制面板;电解池置于底盖上,电解池电解产生的氢氧混合气通过出气管经供水箱上盖内的导气板进入到供水箱中进行一次清洗,再经导气板进入二级水箱进行二次清洗,清洗后的气体由气体流通部排出。本发明还公开了上述装置的使用方法,本发明主要利用电解水原理产生氢氧混合气,气体通过两次清洗过滤后供给使用;本发明的装置通过合理设置各部件排布关系,使得整体结构紧凑,散热性能良好,通过两次水洗使氢氧混合气更纯净,使用时具有低电压输入、安全可靠、高效便捷等优点。
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公开(公告)号:CN116002713A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111229057.5
申请日:2021-10-21
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C01C1/02 , C01B3/02 , C07C209/00 , C07C211/03
摘要: 本发明提供了一种等离子体催化转化甲烷氮气联产氨、胺类化合物和氢气的方法,涉及氮气和甲烷分子的活化。具体地说,该方法是在填充催化材料的条件下,在甲烷和氮气的混合气中通过施加交变电流,激发低温等离子体,实现甲烷和氮气转化联产氨、胺类化合物和氢气的方法。该方法在近室温常压下直接利用低温等离子与催化材料的协同作用,实现氮气甲烷的高效活化和定向转化,在固定床等离子体反应器中氮气单程转化率高达3.5%,甲烷转化率50%,氨气选择性84%,甲胺和乙胺总选择性高达16%。本发明的优势在于所采用的催化剂制备过程简单且可控,同时反应设备简单,易工业放大,并且直接利用甲烷与氮气在常压近室温条件下实现氢气、氨和胺类化合物的联产。
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公开(公告)号:CN115814746A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111088944.5
申请日:2021-09-16
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J20/02 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/32 , B01J20/30 , A01N59/16 , A01N25/08 , A01P1/00
摘要: 本发明提供一种整体式吸附灭活材料及其制备方法和应用,该灭活材料以多孔金属、合金为基底,基底表面沉积有功能化镀层材料,功能化镀层材料为金属、金属对应的合金或金属对应的化合物;功能化镀层材料通过电镀或化学镀的方法生长于基底表面,与基底以化学键相连。本发明的灭活材料通过多孔道吸附作用将空气中悬浮的有害物质吸附至表面,随后表面功能化镀层与有害病菌发生化学反应,将其高效灭活。该材料可根据具体消杀目标调控异质镀层成分、比例、结构等,具有消杀率高、消杀效果持续及工作寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN114525534A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011315032.2
申请日:2020-11-20
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/089 , C25B11/052 , C25B1/04
摘要: 本发明提供一种非晶态合金电解水电极催化材料,通过选取导电性优良的泡沫金属作为基底,在其表面制备一层多元非晶态合金材料,通过多种元素之间的协同效应,极大的提高了析氢电极的催化性能。同时,通过电沉积原位生长方法,改善了催化材料与基底材料的结合问题。制备的整体式催化电极实现了高效的水解析氢催化,并在大电流密度的工况下仍然保持极高的活性和稳定性,具有很好的工业应用前景和商业价值。解决了目前电解水析氢催化剂成本高昂、活性不足、导电性差、以及在大电流密度下稳定性差等问题。
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公开(公告)号:CN114301041A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011033967.1
申请日:2020-09-27
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H02H9/02 , H02H5/04 , H02H5/08 , H02J9/06 , C25B15/023 , C25B15/025 , C25B9/65 , C25B1/04 , G01F23/22
摘要: 本发明提供一种电解水制氢制氧仪的供电装置,包括:注水且H2出口的H2/注水口以及氧气出口O2口,还包括:控制所述供电装置供电工作状态的控制单元、根据检测水位的水位监测单元检测制氢制氧仪内水位实现异常提示的提示单元以及为上述单元进行供电的供电单元。本发明所述的装置及方法设置水位提示单元实现了缺水提示及满水提示;同时通过设置开关实现工作状态的转换实现功率可调,同时当处于一个工作状态时间过长时可以实现状态的自动转化可以实现过热保护及电流保护。
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公开(公告)号:CN110117213B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201810116087.7
申请日:2018-02-06
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种2,5‑己二酮合成液体环烷烃的方法,以2,5‑己二酮为原料,在固定床连续式反应器第一床层催化剂的作用下,通过羟醛缩合和加氢反应,获得碳数为6、12和18的含氧有机化合物,这些含氧有机化合物进一步在固定床连续式反应器第二床层催化剂的作用下,通过加氢脱氧反应,即制得碳数为6、12和18的液体环烷烃目标产物。本发明工艺路线简单,对环境友好,为2,5‑己二酮制备液体环烷烃提供了一种新的有效途径。
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公开(公告)号:CN110117213A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810116087.7
申请日:2018-02-06
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种2,5-己二酮合成液体环烷烃的方法,以2,5-己二酮为原料,在固定床连续式反应器第一床层催化剂的作用下,通过羟醛缩合和加氢反应,获得碳数为6、12和18的含氧有机化合物,这些含氧有机化合物进一步在固定床连续式反应器第二床层催化剂的作用下,通过加氢脱氧反应,即制得碳数为6、12和18的液体环烷烃目标产物。本发明工艺路线简单,对环境友好,为2,5-己二酮制备液体环烷烃提供了一种新的有效途径。
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公开(公告)号:CN118621338A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310226962.8
申请日:2023-03-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C25B9/65 , C25B9/67 , C25B9/60 , C25B15/021 , C25B15/02 , C25B15/08 , C25B1/04 , F03D9/19 , F03D13/25
摘要: 本发明公开一种适用于海上漂浮式风机的电解水制氢系统及方法,系统安装在海上漂浮式风机基础上,就地利用海上漂浮式风机的发出电能进行间接电解海水制氢。包括碱性电解槽单元、氢分离冷却单元、氢纯化冷却单元、氧分离冷却单元、碱液过滤循环单元、碱液冷却单元、负压海水制淡单元、原料淡水存储供给单元、膨胀水箱单元、循环淡水驳运单元。本发明采用闭式循环淡水作为碱性电解水制氢中冷却单元的冷却介质,把吸收的热量作为负压海水制淡单元中海水制淡的热源,形成淡水闭式循环进行热量循环传递,实现淡水的自给自足。本发明适用于海上漂浮式风机的分布式海水制氢场景,形成风‑电‑氢‑淡一站式设备系统,利于加快海上绿氢制备技术前进的步伐。
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公开(公告)号:CN118324220A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410632921.3
申请日:2024-05-21
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/72 , C02F3/28 , C25B1/04 , C25B1/50 , C25B15/08 , C02F101/30 , C02F103/34
摘要: 本发明涉及一种有机废水制氢联产淡水和复合碳源的方法及系统。本发明包括有机废水导出单元、氧化处理单元和电解水耦合低温蒸馏集成系统,电解水耦合低温蒸馏集成系统包括碱性电解槽单元、氧分离冷却单元、氢分离冷却单元、氢纯化冷却单元、碱液过滤循环单元和废水制淡水单元,有机废水导出单元用于向氧化处理单元中供给废水,氧化处理单元将废水处理成带有羧酸或羧酸盐的废水,氧化处理单元与所述废水制淡水单元相连,废水制淡水单元用于产生淡水以及复合碳源;废水制淡水单元的输出端与碱性电解槽单元相连,碱性电解槽单元中的淡水在直流电的作用下分解成氢气和氧气。本发明工艺流程短,占地面积小,产物价值高,实现废水的资源化利用。
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公开(公告)号:CN117466365A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310226916.8
申请日:2023-03-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开一种电解水制氢耦合海水淡化系统及方法,电解水制氢耦合海水淡化的功能模块主要包括:碱性电解槽模块、氧分离模块、氢分离模块、碱液过滤循环模块、负压海水淡化模块、淡水补给模块和氢纯化模块。本发明可直接利用需冷却的碱液加热处于负压环境下的海水,不仅碱液得到冷却,且碱液冷却时散发的热量得到利用可进行低温海水淡化,并将合格的淡水作为电解水原料补充给碱性电解槽模块。本发明采用负压海水淡化模块代替了碱液冷却器及附属冷却水系统,不仅降低了电解水制氢能耗,还可缓解电解水制氢对淡水资源的依赖。此外,本发明不仅可拓展碱性电解水制氢的使用场景,也有利于海上绿氢制备技术的推广应用,且具有较大的应用前景。
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