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公开(公告)号:CN118979266A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411054450.9
申请日:2024-08-02
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C25B11/031 , C25B11/036 , C25B11/053 , C25B11/063 , C25B11/091 , C25B1/04 , C23C14/35 , C23C14/16 , C23C14/02
摘要: 本发明公开了一种用于电解水制氢电解槽的涂层体系及制备方法,该涂层体系包括由内至外依次相接附着于基材表面的预渡层和金属混合层;预渡层的材质与基材的材质相同;金属混合层包括相互混合的第一金属和第二金属;第一金属的材质为铂、铱、金中的任一种;第二金属的材质为过渡金属。本发明的有益效果是:本发明提供的一种用于电解水制氢电解槽的涂层体系可以提高基体导电性、耐蚀性和耐久性,在工况条件下涂层体系不脱落,成本较低,提供的一种用于电解水制氢电解槽的涂层体系的制备方法简单易行,可操作性强。
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公开(公告)号:CN118835142A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410854700.0
申请日:2024-06-28
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网山东省电力公司济宁供电公司
IPC分类号: C22C29/12 , C22C1/051 , B22F1/16 , B22F1/145 , B22F1/142 , C09K5/06 , B28B3/20 , B28B11/24 , B28B17/00
摘要: 本发明公开了一种铝硅合金陶瓷复合定型相变储热材料及其制备方法,该相变储热材料包括陶瓷基体和分散在陶瓷基体中的预包覆铝硅合金,预包覆铝硅合金包括铝硅合金粉和包覆在铝硅合金粉外的氧化铝陶瓷膜;该制备方法包括:将预包覆铝硅合金和陶瓷基体的原料均匀混合得到原料混合物;在原料混合物中加水并置于模具中冷压成形得到预制坯体;干燥处理预制坯体;对干燥处理后的预制坯体进行烧结,得到该相变储热材料。本发明提供的一种铝硅合金陶瓷复合定型相变储热材料使用时不泄露、具有高导热、高储热且热循环性能良好,提供的该相变储热材料的制备方法操作简单安全,成形率高、易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN118858137A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410812410.X
申请日:2024-06-21
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种动态负载下钛极板在PEMWE阳极环境中腐蚀性能测试方法,其步骤包括:S1、搭建电化学测试平台,并配置测试溶液;S2、将钛极板放置测试平台中进行电化学测试;电化学测试至少包括波动的极化测试,且极化测试的电信号包括脉冲、方波、正弦波、三角波其中一种或多种组合;S3、表征电化学测试后钛极板的表面钝化膜成分。本发明简单、快捷、高效,通过不同波形的电信号搭配测试溶液,来模拟不同波动工况下PEMWE环境中钛极板的腐蚀情况,保证了腐蚀性能测试结果的准确性和可靠性,为PEMWE系统在不同动态负载下的应用提供了重要参考,也降低了测试成本和研发费用。
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公开(公告)号:CN116855990A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310609178.5
申请日:2023-05-26
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C25B11/077 , C25B11/052 , C25B1/04 , C25B9/19 , C01G23/04 , C23C14/35 , C23C14/08
摘要: TinO2n‑1涂层的制备方法及PEM电解制氢极板,包括:对基材表面打磨后用乙醇、丙酮以及去离子水中清洗;将清洗好的基材置于草酸溶液中浸泡,保持一定温度及刻蚀时间后用过量去离子水、无水乙醇清洗;将一定量的TiO2分散到异丙醇水溶液中,待溶搅拌溶解后采用等体积体积浸渍法将其浸渍到极板上,采用聚环氧乙烷作为粘结剂,在高温下烧结;将具有氧化钛层的基材放入管式炉中,在流动的氢气气氛下升温并还原,随后降温至室温后切换为流动的惰性气氛、吹扫,即得到所需的亚氧化物层TinO2n‑1。本发明首先采用氧化法制备均匀致密的TiO2涂层,后续采用氢气还原方法控制工艺参数制备不同亚氧化钛,其接触电阻明显降低。
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公开(公告)号:CN115979039A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310074877.4
申请日:2023-01-18
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
摘要: 一种相变储热模块及其制备方法,属于相变储热技术领域,克服现有技术中相变储热模块高温易变形的缺陷。本发明相变储热模块,包括热芯和封装层;所述热芯和封装层均为复合材料,形成的结构均包括连续相和分散相;封装复合材料中每种材料的熔点均≥热芯复合材料的熔点;封装复合材料的连续相与热芯复合材料的连续相莫氏硬度差≤2.2。本发明相变储热模块可承受的温度更高,不容易变形,在高温条件下可适用的时间更长。
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公开(公告)号:CN118931504A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410989286.4
申请日:2024-07-23
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网青海省电力公司
IPC分类号: C09K5/12
摘要: 本申请涉及一种导热增强的储热材料及其制备方法,该储热材料包括基体、核壳型熔盐和助剂,所述基体、核壳型熔盐和助剂的质量比为25~65:20~45:5~20;所述基体中随机均匀分布着核壳型熔盐;所述核壳型熔盐采用导热增强材料包裹的无机盐,所述核壳型熔盐的内层为若干无机盐颗粒,所述助剂分布在无机盐颗粒边界位置或者间隙之间,以形成导热通路。通过调整其内部组分可提升储热材料的导热系数,并且制备阶段通过对储热材料内部进行结构设计,使得储热材料在大规模实际应用场景下,可以通过导热通路实现热量从加热源到内部储热组分的传递,从而实现高效的储释热过程。更适用于高海拔地区空气稀薄情况下,提升了固体储热技术的热利用效率。
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公开(公告)号:CN118920520A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410946743.1
申请日:2024-07-16
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请涉及一种基于可再生能源利用与甲醇储能的综合能源系统,其包括PEM水电解制氢子系统,用于将新能源设备产生的电力进行水电解制备氢气;碳捕集子系统,用于对工业烟气进行降温并吸附工业烟气中的CO2;甲醇制备子系统,用于PEM水电解制氢子系统生成的氢气与碳捕集子系统捕获的CO2反应生成甲醇;用户侧设备,用于将甲醇转换为各工业负荷的供给。该装置通过利用甲醇制备子系统作为中间转换,可将园区内部风、光、热等能源有效回收,并转换为甲醇等化学能源存储,随后利用甲醇等化学能源将其转换为园区冷、热、电、气等多种负荷需求的供能来源,有效实现了园区内部的能源回收再利用,降低了园区维护成本。
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公开(公告)号:CN118703955A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410815270.1
申请日:2024-06-24
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电解水制氢电解槽用涂层体系及制备方法,属于电解水制氢领域。其技术方案为:一种电解水制氢电解槽用涂层体系,包括由内至外依次相接附着于基材表面的过渡层和杂化金属层;所述过渡层为钛;所述杂化金属层包括M1形成的基底以及分散在基底上的M2颗粒;所述M1包括锆、铪、铌、钽、铬、钼、钨至少一种以及钛,所述M2为非金属。本发明的有益效果是:本发明提供的一种电解水制氢电解槽用涂层体系可以提高基材的导电性、耐蚀性、经济性、稳定性。
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公开(公告)号:CN118670976A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410867314.5
申请日:2024-07-01
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本发明属于电解水制氢技术领域,涉及一种电解水制氢钛双极板及其配套涂层体系耐久性的测试方法,包括单池运行时长与腐蚀电流测试时长之和t1测试记录;加速实验时长和恒电位测试时长之和t2测试记录;计算加速比a=t1/t2;记录加速实验时长和恒电位测试时长之和T2,得实际使用寿命T1=aT2。本发明依据钛布拜图设计,以电流密度、接触电阻和溶液中离子浓度为寿命指标,通过调整电位、pH等加速因子进行加速,且不改变钛双极板的腐蚀产物和腐蚀机理,能准确高效的评测电解水制氢钛双极板及其配套涂层体系的使用寿命,极大地方便了电解水制氢钛双极板及其配套涂层寿命检测和评估,具有明显的优势和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118663906A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410687989.1
申请日:2024-05-30
IPC分类号: B22F7/02 , B22F3/22 , B22F3/11 , B22F1/103 , B22F1/107 , B22F5/10 , C25B11/031 , C25B11/04 , C25B1/04 , C22C14/00
摘要: 本申请涉及一种具有超薄微孔层的多孔金属板,超薄微孔层为一层或多层,所述超薄微孔层的厚度为0.01‑0.1mm,孔隙率为10‑60%,平均孔径为3‑35μm。所述超薄微孔层的制备方法,包括制备粘结液,制备超薄微孔层,排胶和烧结。本申请的多孔金属板具有单层粉末颗粒尺寸的超薄微孔层,增大接触面积的同时降低了传输阻力,减小微孔层的表面粗糙度,极大的降低接触电阻。
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