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公开(公告)号:CN116103646B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310111185.2
申请日:2023-02-10
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及金属处理领域,具体是一种采样钢瓶内壁的处理方法、硅烷化处理剂和采样钢瓶。本发明提供了一种采样钢瓶内壁用硅烷化处理剂,包括:2wt%~10wt%的硅烷偶联剂;10wt%~20wt%的改性剂;10wt%~20wt%的醇溶剂;余量为水。本发明提供的硅烷化处理剂能够在采样钢瓶内表面形成复合膜层,有效避免钢瓶内壁对于活性杂质的吸附,同时内壁钝化牢固,可以实现钢瓶的长期使用。实验表明,对经过上述硅烷化处理剂处理后的采样钢瓶进行不同储存时间的杂质气体含量进行分析检测,所述采样钢瓶内储存气体72h后,其各种杂质气体如硫化氢、乙烯、甲酸、甲醇和氯化氢等的含量基本没有变化。
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公开(公告)号:CN117517518A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311536834.X
申请日:2023-11-17
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种醛酮类物质的检测方法。与现有技术相比,本发明将待测样品直接进入气相色谱,无需冷肼浓缩或衍生化处理,通过色谱柱分离进入检测器,然后在高频、高强电磁场作用下电离形成不同波长的光信号,经过滤光片过滤后将光信号转化为电信号,根据电信号强度即可测定待测样品中甲醛、丙酮等杂质浓度,所需样品量少、快速进样和分离、检测灵敏度高、重复性好、简单易操作。
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公开(公告)号:CN116103646A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310111185.2
申请日:2023-02-10
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及金属处理领域,具体是一种采样钢瓶内壁的处理方法、硅烷化处理剂和采样钢瓶。本发明提供了一种采样钢瓶内壁用硅烷化处理剂,包括:2wt%~10wt%的硅烷偶联剂;10wt%~20wt%的改性剂;10wt%~20wt%的醇溶剂;余量为水。本发明提供的硅烷化处理剂能够在采样钢瓶内表面形成复合膜层,有效避免钢瓶内壁对于活性杂质的吸附,同时内壁钝化牢固,可以实现钢瓶的长期使用。实验表明,对经过上述硅烷化处理剂处理后的采样钢瓶进行不同储存时间的杂质气体含量进行分析检测,所述采样钢瓶内储存气体72h后,其各种杂质气体如硫化氢、乙烯、甲酸、甲醇和氯化氢等的含量基本没有变化。
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公开(公告)号:CN116994938A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310996909.6
申请日:2023-08-09
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种离子探测装置及离子探测系统,涉及质谱分析技术领域。该装置将金属栅网放置于其中一个微通道板的一侧;另一个微通道板放置于其中一个微通道板的另一侧;阳极板按照间隔长度设置在微通道板另一侧;探测电路中分压电阻的一端与金属栅网连接,分压电阻的另一端与其中一个微通道板和外置电源均连接,以便于利用外置电源提供的电压对离子赋能。此时由于在探测器的离子入射端通过分压电阻和外置电源对入射离子赋能,避免了低能量离子无法被检测到或者检测效率低下的问题,同时提升入射离子的能量,从而提高离子在微通道孔内轰击出电子的效率,实现对低能量离子的信号输出和检测,并进一步提高能量较高离子的增益和检测效率。
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公开(公告)号:CN117538447A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311498862.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本申请涉及气体中卤代烃检测技术领域,公开了一种氢中卤代烃检测方法、系统、装置和介质,包括:利用定量环提取预设量的样品气体;将样品气体输入色谱柱,以将样品气体中的卤代烃与基底气体分离;将分离后的不同气体组分输入检测器,在磁场作用下将各组分电离成等离子体;将各等离子体发出的不同波长的光经预设过滤片过滤,得到各卤代烃对应的光信号;将光信号经过光电二极管转换为电信号,根据电信号的强弱确定各卤代烃的浓度。本申请采用等离子体检测器与光学信号处理相结合的技术对气体中的卤代烃进行检测,无须对样品气体进行冷肼预浓缩或吸收液吸收,缩短检测时长,从而能够提高检测效率和检测结果准确性。
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公开(公告)号:CN119926258A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510108048.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: B01F33/80 , B01F25/422 , B01F35/93 , B01F23/10
Abstract: 本发明涉及一种应用于SOEC系统的水蒸汽与气体混合装置及其使用方法,所述水蒸汽与气体混合装置,包括壳体、气体混合板和加热元件,壳体的内部设置为空腔,空腔设置有前端混合腔体和后端混合腔体;壳体的后端设置有混合气出气管路;壳体的前端设置有水蒸汽进口管路和气体进气管路;气体混合板设置在后端混合腔体内,气体混合板上开设有孔洞;加热元件设置在后端混合腔体内;其能够避免水蒸汽在进入到反应电堆之前凝结,避免电堆损坏;且利于水蒸汽与气体混合均匀,提高堆的利用率。
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公开(公告)号:CN119876970A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411544515.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及合成气制备技术领域,尤其涉及一种高温共电解制合成气的方法和系统。所述方法包括:将原料气通入固体氧化物电解堆中,经过高温电解后得到合成气;其中,所述原料气包括二氧化碳、过热水蒸气和氢气的混合气体。通过在燃料侧的原料气中引入氢气作为保护气,能够显著提升催化电极活性,有效抑制阴极还原反应过程中催化电极的氧化,进而提升二氧化碳的转化率。同时,在SOEC电解池中电解质和氧电极之间引入上述功能层,能够有效抑制合成气的进一步甲烷化,提升合成气的选择率。
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公开(公告)号:CN119833720A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510011167.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M10/0525 , H01M10/056
Abstract: 本发明公开了一种基于熔盐电解质的锂离子电池,采用微米合金材料作为负极材料,采用摩尔比为9∶11的LiFSI∶KFSI混合盐为LiFSI–KFSI熔盐电解质。由于LiFSI–KFSI熔盐电解质与微米尺寸合金负极材料具有极好的兼容性,使得微米合金负极材料在LiFSI–KFSI熔盐电解质中表现出优异的电化学性能,包括高首次库伦效率、高容量、长循环寿命,本发明还通过选择高Ni三元、钴酸锂、磷酸铁锂中的一种作为正极材料,构筑了一种基于熔盐电解质的锂离子全电池,其能量密度高达400Wh/kg。该电池体系具有高安全性、优异的高温特性、以及长日历寿命等优势,是一种非常有应用前景的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN119786710A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411717351.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/052 , C09D139/00 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及一种有机固态锂二次电池,其包括正极、负极和有机固体电解质,其中,正极材料为LiCoO2或Ni含量大于60%的三元正极材料锂,负极材料为锂金属负极、Si负极、石墨负极或钛酸锂负极,有机固体电解质为添加有TPFPB的负载在PI上的PDADMATFSI和LiTFSI。根据本发明的有机固态锂二次电池,有机固态电解质材料与正极和负极材料配合得到的有机固态锂二次电池具有高工作电压、高能量密度和高安全性。
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公开(公告)号:CN119592996A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411916934.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B11/089 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种原位掺碳的钴基催化剂的制备方法,其包括将金属源和有机配体混合得到固体混合物,将固体混合物溶解于混合溶剂中得到混合溶液,其中,金属源包括钴盐,有机配体为5‑氨基间苯二甲酸,混合溶剂由去离子水、乙醇和氮氮二甲基甲酰胺组成;混合溶液在70℃‑90℃下通过水热法制备有机金属框架前驱体;在800℃‑1000℃下煅烧有机金属框架前驱体,自然冷却降温后得到原位掺碳的钴基催化剂。本发明还涉及原位掺碳的钴基催化剂及其应用。本发明的制备方法简单,有机配体引入的有机物煅烧为碳并原位掺杂到钴基材料中以解决导电性差的问题。
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