一种集装箱电站
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220059722U

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202320801713.2

    申请日:2023-04-11

    IPC分类号: F02B63/04 F02B77/13

    摘要: 本申请的实施例提出了一种集装箱电站。集装箱电站包括箱式结构、发电机组、排烟降噪组件、冷却液箱、进风降噪组件和控制设备。其中,箱式结构包括第一箱体和位于第一箱体顶部的第二箱体,第一箱体和第二箱体之间形成有多个连通通道;发电机组位于第一箱体内;一部分排烟降噪组件位于第二箱体内,另外一部分排烟降噪组件延伸至第二箱体的外部,排烟降噪组件通过连通通道与发电机组连通;冷却液箱位于第二箱体内,冷却液通过连通通道与发电机组连接;进风降噪组件位于第二箱体内,第二箱体与外部空间贯通形成进风口;控制设备位于第一箱体内,控制设备配置为控制发电机组的开启与关闭。

    一种金属燃料电池散热结构及散热方法

    公开(公告)号:CN109378501B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN201811621458.3

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明公开了一种金属燃料电池散热结构及散热方法,该散热结构包括扁平回液管、超导扁平热管及散热板,扁平回液管入口与电池反应堆出液口连接,扁平回液管出口与反应液箱回液口连接,多个超导扁平热管粘接于扁平回液管表面;反应液箱的出液口与电池反应堆的进液口连接;该散热方法包括:令反应液箱中反应液流入电池反应堆,通过扁平回液管将电池反应堆中的反应液引回反应液箱中,在将反应液引回至反应液箱的过程中,利用与扁平回液管通过导热胶粘接的超导扁平热管进行散热,且利用扁平回液管进行散热。本发明能够显著提高金属燃料电池的散热效果,而且彻底地实现了金属燃料电池的静音发电,具有空间利用率高、散热效果理想等突出优点。

    一种多金属原子负载的氮化碳催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN116154200B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211734379.X

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种多金属原子负载的C3N4催化剂的制备方法,其通过将双氰胺和包含氯化铁、硝酸钴、硝酸镍、硝酸锌的前驱体材料混合,通过加热制备得到具有二维片状结构的催化剂材料。本发明制备得到铁、钴、镍、锌四种单原子负载的二维氮化碳材料,其中单原子负载量分别为2.23%、1.42%、1.06%、1.46%,总原子负载量可以达到6.17%,本发明的材料作为阴极催化剂在6mol L‑1的KOH液态铝空电池中有较好的性能,在固态凝胶铝空电池中性能也很突出。其中,固态凝胶电池在1mA cm‑2电流密度下,可以持续放电10.75h。本发明中,催化剂中较高的单原子负载量和多原子之间的协同作用,使铝空电池性能优异。本发明制备工艺简单,成本低,所用原料价格低廉,绿色环保,容易获得。

    用于大电流析氧的硫原子取代的NiCo LDH纳米阵列材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117766782A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410011674.5

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种用于大电流析氧的硫原子取代的NiCo LDH纳米阵列材料的制备方法:将乙酸钴的无水甲醇溶液与苯并咪唑的无水甲醇溶液混合,倒入放置有洁净碳布的培养皿中室温陈化,经洗涤、真空干燥后得到产物Co‑ZIF@CC;将产物Co‑ZIF@CC与硝酸镍的无水乙醇溶液混合,然后进行水热反应,经洗涤、真空干燥,得到产物NiCo LDH@CC;将产物NiCo LDH@CC与硫化钠的无水乙醇溶液混合,然后进行水热反应,经洗涤、真空干燥,即得。所制备的S‑NiCo LDH展现出优异的析氧性能,在大电流密度(j=1000 mA cm‑2)下展现出极低的过电位,在电解水制氢、可充电金属空气电池、超级电容器等新型清洁能源领域展现出巨大的潜力。

    自调压的金属空气电池系统及调压方法

    公开(公告)号:CN113161576B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202110455749.5

    申请日:2021-04-26

    摘要: 本发明公开自调压的金属空气电池系统及调压方法,系统包括金属空气电池、电压监测装置、控制装置和消氢装置;电池包括电解液储液装置、电堆、循环泵和散热器,循环泵使电解液在电解液储液装置和电堆之间循环;电压监测装置与电堆相连;控制装置包括控制器、第一和第二电磁阀,散热器、电压监测装置、第一和第二电磁阀与控制器连接,电堆连接有第一和第二出气管,两个出气管上均设有电磁阀;消氢装置包覆在电解液储液装置周围,设有氢气进气口、空气进气口和出气口,氢气进气口与第二出气管相连;消氢装置包括外层隔热层和内层导热层,隔热层和导热层之间填充有消氢催化剂。利用消氢的热量提升电解液温度,散热器降低电解液温度,控制电压。

    一种多金属原子负载的氮化碳催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN116154200A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211734379.X

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种多金属原子负载的C3N4催化剂的制备方法,其通过将双氰胺和包含氯化铁、硝酸钴、硝酸镍、硝酸锌的前驱体材料混合,通过加热制备得到具有二维片状结构的催化剂材料。本发明制备得到铁、钴、镍、锌四种单原子负载的二维氮化碳材料,其中单原子负载量分别为2.23%、1.42%、1.06%、1.46%,总原子负载量可以达到6.17%,本发明的材料作为阴极催化剂在6mol L‑1的KOH液态铝空电池中有较好的性能,在固态凝胶铝空电池中性能也很突出。其中,固态凝胶电池在1mA cm‑2电流密度下,可以持续放电10.75h。本发明中,催化剂中较高的单原子负载量和多原子之间的协同作用,使铝空电池性能优异。本发明制备工艺简单,成本低,所用原料价格低廉,绿色环保,容易获得。