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公开(公告)号:CN110797547B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911113987.7
申请日:2019-11-14
Applicant: 西安交通大学深圳研究院 , 西安交通大学
IPC: H01M8/0232 , H01M8/0267 , B23P15/00
Abstract: 本发明公开一种基于泡沫金属的轻质自均温双极板及其制备方法,双极板结构包括板本体、外壳、泡沫金属,所述的外壳被设置为板本体的外层结构,所述的泡沫金属被设置为板本体的内层结构,泡沫金属的空腔内填充有所述的相变材料;将过热区域产生的热量通过相变材料储存,并通过泡沫金属强化了传热过程,克服了相变材料导热系数小、充热时间长的问题;储存在相变材料中的热量可为电池再启动的过程提供热量以降低相应时间;采用泡沫金属材料作为燃料电池双极板制作的原材料,同时通过激光烧结的形成外壳,通过采用激光烧结的技术,降低了双极板的制造工艺难度。
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公开(公告)号:CN110797547A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911113987.7
申请日:2019-11-14
Applicant: 西安交通大学深圳研究院 , 西安交通大学
IPC: H01M8/0232 , H01M8/0267 , B23P15/00
Abstract: 本发明公开一种基于泡沫金属的轻质自均温双极板及其制备方法,双极板结构包括板本体、外壳、泡沫金属,所述的外壳被设置为板本体的外层结构,所述的泡沫金属被设置为板本体的内层结构,泡沫金属的空腔内填充有所述的相变材料;将过热区域产生的热量通过相变材料储存,并通过泡沫金属强化了传热过程,克服了相变材料导热系数小、充热时间长的问题;储存在相变材料中的热量可为电池再启动的过程提供热量以降低相应时间;采用泡沫金属材料作为燃料电池双极板制作的原材料,同时通过激光烧结的形成外壳,通过采用激光烧结的技术,降低了双极板的制造工艺难度。
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公开(公告)号:CN110828848B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201911113972.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 西安交通大学深圳研究院 , 西安交通大学
IPC: H01M8/026 , H01M8/0265 , H01M8/0267 , H01M8/04007
Abstract: 本发明公开一种储热控温型双极板,包括板本体、外壳、外壳包覆形成的空腔,外壳包覆形成的空腔内填充有所述的相变材料,通过选用具有合适的物性的相变材料吸收过热区域的热量,将双极板温度控制在合理范围并均匀双极板温度;解决了反应物浓度分布不均引起的局部过热问题,并将反应产生的多余热量通过内翅片迅速通入相变材料中储存,这部分热量进一步向外界传递或作为电池再启动的热量以降低再启动时间。
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公开(公告)号:CN110828848A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911113972.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 西安交通大学深圳研究院 , 西安交通大学
IPC: H01M8/026 , H01M8/0265 , H01M8/0267 , H01M8/04007
Abstract: 本发明公开一种储热控温型双极板,包括板本体、外壳、外壳包覆形成的空腔,外壳包覆形成的空腔内填充有所述的相变材料,通过选用具有合适的物性的相变材料吸收过热区域的热量,将双极板温度控制在合理范围并均匀双极板温度;解决了反应物浓度分布不均引起的局部过热问题,并将反应产生的多余热量通过内翅片迅速通入相变材料中储存,这部分热量进一步向外界传递或作为电池再启动的热量以降低再启动时间。
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公开(公告)号:CN119236840A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411429208.5
申请日:2024-10-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动甲酸持续制氢系统与方法,系统包括光热转换‑催化层和液体传输层;所述光热转换‑催化层置于所述液体传输层上;所述液体传输层置于甲酸中,基于重力,光热转换‑催化层的全部或一部分漂浮于液面;所述光热转换‑催化层由催化剂负载于碳化三聚氰胺泡沫的孔隙内组成;所述液体传输层为三聚氰胺泡沫。将系统置于光照条件,光热转换‑催化层和液体传输层的温差促使甲酸发生气液相变,甲酸经过液体传输层向上泵送,相变后扩散到光热转换‑催化层并附着在催化剂表面,催化剂直接分解甲酸产生氢气。本发明能够扩展太阳能的光吸收范围,减少光热损失,降低传质阻力,从而提高光热转换的效率。
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公开(公告)号:CN119114122A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411256984.X
申请日:2024-09-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J27/22 , C01B3/22 , B01J13/00 , B01J19/12 , B01J27/24 , B01J35/23 , B01J35/39 , B01J37/10 , B01J37/16
Abstract: 本发明公开了一种MXene‑rGO气凝胶的制备方法和漂浮式制氢系统与方法,将MXene分散液和rGO分散液混合后加入葡萄糖溶液超声处理,然后基于水热法利用葡萄糖组装成三维立体多孔结构,最后在氮气氛围下完成热还原处理,得到MXene‑rGO气凝胶,该MXene‑rGO气凝胶能够漂浮于甲酸液面,在太阳光照射条件下,扩展太阳能的光吸收范围并将太阳能转换为热能,同时活性位点MXene吸附甲酸后完成甲酸制氢催化反应。本发明气凝胶的立体结构具有广阔的光吸收范围,能够避免光损失;其漂浮于甲酸中使得光热转换发生于气凝胶的上表面而不是溶液中,大大减少了溶液对热量的消耗。此外,漂浮状态减少了与过量溶液的接触,也能够实现光热的迅速转换。
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公开(公告)号:CN117089867A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311051401.5
申请日:2023-08-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩蒸汽制冷循环的碱性电解水制氢及余热回收系统,由制氢系统、气体纯化系统、制冷循环系统及余热回收系统组成,制氢系统用来电解水产生氢气和氧气并除去氢气中的碱雾和水,同时过滤电解槽入口碱液中的杂质;气体纯化系统用来对氢气进行除氧、冷却和干燥,最终获得纯度合格的氢气;余热回收系统中的冷却液吸收冷凝器放出的热量,通过管路进入换热器对干燥塔入口处的氢气和循环回路中的碱液加热;本申请将电解过程中的低品位的热能转化为高品位热能并充分回收利用,降低了氢气纯化过程中的电能消耗,提高了碱性水电解系统对新能源发电功率波动的适应性,同时节省水电解过程中的碱和水,降低整个制氢系统的成本。
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公开(公告)号:CN114784331A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210538189.4
申请日:2022-05-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M8/04276 , H01M8/18
Abstract: 锌溴液流电池的酸碱调控系统及其工作方法,包括锌溴液流电池模块,制盐模块,氯碱模块及制酸模块。锌溴液流电池电堆共配备三个储液罐,罐内分别存有酸碱性不同的电解液,根据电堆工作状态的不同,控制平台通过自动调节阀与输液泵等自动控制设备使储液罐对电堆选择性供液。工作时,锌溴液流电池模块为其他模块供电,同时锌溴液流电池电堆使用后的电解液经其他模块处理后得到的产物又可以对电堆进行酸碱调控。本发明三储罐及选择性供液可以使锌溴液流电池电堆实现低电压充电,高电压放电,电堆的充放电性能、能量密度、功率密度等得到大幅提高。本发明在电网调峰调频、可再生能源储能、集中式储能、分布式储能等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109755606B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910053648.8
申请日:2019-01-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M8/0258 , H01M8/04082 , H01M8/0662
Abstract: 本发明公开一种均匀流场板燃料电池及其工作方法,均匀流场板燃料电池,包括设置在燃料电池本体上的阳极流场板、阳极集流板、阳极电极、交换膜、阴极电极、阴极集流板和阴极流场板;燃料供给支路和产物排出支路为位于阳极流场板中互相交错不连通且阵列排布的管路,采用均匀分布在电极表面的阵列纵向燃料输送流场,使燃料能够直接且均匀的到达电极表面;同时采用与燃料输送流场相对应的燃料回收流场,保证燃料与产物的顺流传输,避免燃料产物的掺混,而且降低了电池所耗泵功。
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公开(公告)号:CN109830723B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910053656.2
申请日:2019-01-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M8/1011 , H01M8/04186
Abstract: 本发明公开一种蓄能驱动物料分离传输直接甲醇燃料电池及其工作方法,分别独立设置甲醇输送管路和二氧化碳流路,阳极产物二氧化碳产生后直接通过二氧化碳流路排出,减少了二氧化碳与甲醇蒸气掺混,提高了甲醇蒸气的利用率,同时利于二氧化碳收集利用。甲醇蒸气产生后直接进入膜电极参与反应,降低了额外功耗;对甲醇工作区与蒸发区换热量以及对二氧化碳排出量的精确控制,进一步获得恒定流量的甲醇蒸气参与电池反应,进而提升甲醇燃料电池的工作效率和稳定性。
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