纳米级Mo-Cu复合粉末的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118848006A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410914909.1

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 纳米级Mo‑Cu复合粉末的制备方法,纳米级Mo‑Cu复合粉末的制备方法,针对Mo和Cu互不相溶的问题,采用共沉淀技术,其特征在于适当选择钼铜可溶性盐成分并加入1wt.%的有机分散剂配成均匀溶液,在快速搅拌下加入沉淀剂将钼和铜元素共同沉淀,固液分离,将沉淀物经洗涤、干燥得到前驱体粉末,将前驱体粉末煅烧,煅烧温度为350~450℃,保温时间为90~180min,最后在还原气氛中经300~350℃和650~850℃两步还原得到Mo与Cu的质量比为90~60:10~40的纳米Mo‑Cu复合粉末,具有工艺简单有效,生产成本低,易于获得及控制,适于工业化生产等优点。

    用于固体氧化物电池的电解质陶瓷膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118738482A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410739734.5

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 用于固体氧化物电池的电解质陶瓷膜的制备方法,采用不使用有机溶剂的干法烧结工艺,工艺步骤与条件:将电解质粉末与可纤维化粘结剂进行高速剪切混合;将粘结剂‑电解质粉末混合物进行热辊压处理至设定厚度;将电解质生坯夹于粗化介质中密封后进行热等静压处理,得具有表面粗糙度的电解质生坯后切割成所需尺寸的生坯片;电解质生坯与一次烧结辅材堆叠后进行排胶和一次烧结,得一次烧结电解质陶瓷膜;将一次烧结电解质陶瓷膜与二次烧结辅材堆叠后进行二次烧结,得到平整度良好的二次烧结电解质陶瓷膜,大大简化了生坯制备工艺,生坯粉末颗粒堆积密度的增加降低了烧结温度,配合生坯表面粗化处理,实现了生坯叠烧不粘结的效果,进一步增加了生产效率;具有制备的电解质陶瓷膜致密度高、断裂强度高、高温离子电导率高等优点。

    富锂铁酸锂补锂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117558922B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410048921.9

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体为一种富锂铁酸锂补锂材料及其制备方法。该富锂铁酸锂补锂材料包括掺杂型富锂铁酸锂和部分或完全包覆于所述掺杂型富锂铁酸锂表面的珊瑚状含碳包覆层。珊瑚状含碳包覆层通过等离子增强型化学气相沉积法得到。本发明制备的富锂铁酸锂补锂材料的结晶性良好,无杂相;通过不同价态和不同离子半径的元素部分替代晶体结构中的铁离子,具有良好的电化学性能;PECVD包覆碳层既可以提高富锂铁酸锂材料的空气稳定性,又可以提高其导电性,有利于其性能的发挥。

    一种蒸汽发生装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN117006457B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202310959183.9

    申请日:2023-08-01

    Inventor: 姜丰 辛小超 刘瑛

    Abstract: 本发明提供一种蒸汽发生装置及其控制方法,该蒸汽发生装置包括:换热机构,设有预热区和过热区;分配机构,包括传感器、第一调节阀、第一分配组件、第二调节阀和第二分配组件,第一分配组件的换热端设置在预热区,第二分配组件的换热端设置在过热区,第二分配组件与第一分配组件连通,第一分配组件以及第二分配组件的供热端用于与供热设备连通;电加热器,设置在过热区;传感器与电加热器、第一调节阀和第二调节阀电连接。本发明提供的蒸汽发生装置,第一调节阀和第二调节阀基于传感器获取的排气温度联动控制回流的余热,通过温度压力的参数反馈控制电加热器的开启,适配变化的运行工况,提高余热利用效率的同时降低能耗,提高运行效率。

    固体氧化物电解制氢系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119297350A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411314433.4

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明提供一种固体氧化物电解制氢系统,涉及可再生能源、新能源波动供电调节及储能领域,包括:SOEC模块、空气传输管路、蒸汽传输管路和蒸汽供给模块、氧气传输管路、氢气传输管路和固态储氢装置。空气传输管路的一端连通至SOEC空气入口;蒸汽传输管路的一端连通至SOEC蒸汽入口,另一端连通至蒸汽供给模块;氧气传输管路的一端连通至SOEC排氧口;氢气传输管路的一端连通至SOEC排氢口,另一端连通至固态储氢装置。该固体氧化物电解制氢系统能将电能转化为氢气并采取固态储氢的方式存储起来,能源转换效率高,应用场合广泛,在长时间储能时不会存在储能能量流失,而且,供电设备在发电的过程中产生高温蒸汽还可以得到进一步地利用,能量利用率高。

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