一种复合超薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118179283A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410294267.X

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: B01D69/12 B01D67/00 B01D53/22

    摘要: 本公开涉及一种复合超薄膜及其制备方法和应用,该方法包括:使聚二甲基硅氧烷、交联剂和催化剂在第一有机溶剂中混合,得到第一混合物;对第一混合物进行预交联反应,得到包含预交联产物的第二混合物;(2)使第二混合物稀释后与氨基交联剂接触,得到铸膜液,接触的温度为‑10至4℃;(3)将铸膜液涂覆在高分子基膜上,然后依次进行第一干燥、清洗和第二干燥;第一干燥的温度为20~60℃,相对湿度为10~40%,时间为15~120min。本公开的方法能够制得具有稳定致密三维网络结构的复合超薄膜,将该复合超薄膜用于气体膜分离领域时,能够实现对CO2/N2的高渗透通量与高选择性。

    一种膜分离耦合液体吸收的逐级气体分离系统及方法

    公开(公告)号:CN118371100A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410342852.2

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: B01D53/22 B01D53/18 B01D53/14

    摘要: 本发明涉及一种膜分离耦合液体吸收的逐级气体分离系统及方法。将预处理后烟气经过二级膜分离环节进行初步提纯,然后进入液体吸收环节提纯得到纯度>99%的CO2产品气,并采用排气膜组件和产品气膜组件进行吸收液的分离回收。本发明合理构建了膜分离与液体吸收技术之间的循环流程,在确保CO2回收率的同时有效提升了CO2产品纯度。并且通过二级膜分离模块降低了渗透气中的O2等杂质组分含量,减少了吸收液的降解,降低了吸收液的损失。同时通过排气膜组件与产品气膜组件分离处理则减少了吸收液的逃逸,提升了吸收液循环稳定性和循环效率。

    一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置

    公开(公告)号:CN113346092B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202110466011.9

    申请日:2021-04-28

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,具体涉及一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置。本发明采用循环流化床、旋风分离器、鼓泡流化床、固体氧化物燃料电池构成串行流化床固体氧化物燃料电池装置;流化床装置增大了阳极的电化学反应界面,增强了电极的传热、传质速率,提高了阳极的抗积碳性能。本发明的燃料气体在循环流化床中发生燃烧反应,在鼓泡流化床中发生电化学反应,燃烧用于提供燃料电池启动的热量通过电极颗粒传递,从而规避了复杂燃烧装置的投入,加快了燃料电池的启动速度,增强了装置的安全性。

    一种流化床催化电极氨直接燃料电池系统

    公开(公告)号:CN113793963B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110899804.X

    申请日:2021-08-06

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01M8/12 H01M8/04007 H01M4/86

    摘要: 本发明提供一种流化床催化电极氨直接燃料电池系统。本申请将固体氧化物燃料电池的温度维持在适宜范围,通过燃料控制模块稳定向固体氧化物燃料电池的阳极输送燃料气而向容纳有阴极颗粒的管状流化床仓阴极输送空气,通过空气气流带动阴极颗粒往复地碰撞管状流化床仓,更新电极表面电荷及温度分布,进而以阴极颗粒表面代替传统平面作为反应场所,增大电极反应界面,提升电池单元的功率密度;阴极颗粒在流化床内的无规则运动能够使电极表面不断更新,提高电极传热和传质效率,大大减小传统固体电极结构因温度不均而产生的热应力。本发明解决了燃料电池中阳极过氧化和功率密度低的技术难点,提高了装置的能量转化效率,具有模块化设计、易放大等优势。

    一种流化床催化电极氨直接燃料电池系统

    公开(公告)号:CN113793963A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110899804.X

    申请日:2021-08-06

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01M8/12 H01M8/04007 H01M4/86

    摘要: 本发明提供一种流化床催化电极氨直接燃料电池系统。本申请将固体氧化物燃料电池的温度维持在适宜范围,通过燃料控制模块稳定向固体氧化物燃料电池的阳极输送燃料气而向容纳有阴极颗粒的管状流化床仓阴极输送空气,通过空气气流带动阴极颗粒往复地碰撞管状流化床仓,更新电极表面电荷及温度分布,进而以阴极颗粒表面代替传统平面作为反应场所,增大电极反应界面,提升电池单元的功率密度;阴极颗粒在流化床内的无规则运动能够使电极表面不断更新,提高电极传热和传质效率,大大减小传统固体电极结构因温度不均而产生的热应力。本发明解决了燃料电池中阳极过氧化和功率密度低的技术难点,提高了装置的能量转化效率,具有模块化设计、易放大等优势。

    一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置

    公开(公告)号:CN113346092A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110466011.9

    申请日:2021-04-28

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,具体涉及一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置。本发明采用循环流化床、旋风分离器、鼓泡流化床、固体氧化物燃料电池构成串行流化床固体氧化物燃料电池装置;流化床装置增大了阳极的电化学反应界面,增强了电极的传热、传质速率,提高了阳极的抗积碳性能。本发明的燃料气体在循环流化床中发生燃烧反应,在鼓泡流化床中发生电化学反应,燃烧用于提供燃料电池启动的热量通过电极颗粒传递,从而规避了复杂燃烧装置的投入,加快了燃料电池的启动速度,增强了装置的安全性。

    一种流化床阳极固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:CN113178605B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110290264.5

    申请日:2021-03-17

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供一种流化床阳极固体氧化物燃料电池,包括阳极仓、阴极仓、阳极颗粒、阴极层、阳极集流层、阴极集流层和电解质层,阳极仓和阴极仓之间通过阴极层隔开;阴极层的一侧与电解质层连接,阴极层的另一侧与阴极集流层连接,阴极集流层位于阴极仓中;阳极集流层和阳极颗粒均位于阳极仓中。本发明流化床阳极固体氧化物燃料电池,采用阳极仓和阳极颗粒构成流化床阳极,增大了电极反应界面,阳极颗粒在阳极仓中不停做无规则运动,使电极表面不断更新,在使用含碳燃料时提高了电极的抗积碳性能。流化床阳极提高了电极传热和传质效率,使得电极温度均匀,大大减小了传统固体电极由于温度不均产生的热应力,加快了燃料电池的启动速率。

    一种翅片状氨分解催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113332987A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110470797.1

    申请日:2021-04-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B01J23/78 B01J35/10 C01B3/04

    摘要: 本发明提供了一种翅片状氨分解催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括活性组分和载体;所述活性组分为镍,所述载体为翅片状金属氧化物MgAl2O4,所述活性组分的质量分数为5%‑10%,所述载体的质量分数为90%‑95%。本发明采用水热法制备翅片状金属氧化物MgAl2O4,然后采用浸渍法负载镍制得翅片状Ni/MgAl2O4催化剂。本发明制备的催化剂具有翅片状结构,比表面积大,可以为NH3提供更多的活性位点。采用本发明制备方法所得催化剂的活性大,且微粒分布均匀,抗烧结性能较好,氨分解效果明显提高。