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公开(公告)号:CN112680742B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202110050810.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种高温电解直接制备干燥纯氢的装置,水蒸气发生器连接在纯水箱和质子传导型SOEC电解槽之间以将来自于纯水箱的水蒸发为水蒸气并向质子传导型SOEC电解槽提供水蒸气,质子传导型SOEC电解槽由多个电解单元串联组成,每个电解单元包括位于质子传导型高温固体电解质的相对两侧的氧侧通道和氢侧通道,水蒸气进入氧侧通道电解后失去电子产生氧气,电解出的氢离子通过质子传导型高温固体电解质进入氢侧通道获得电子直接得到干燥的氢气,储氢装置和质子传导型SOEC电解槽的氢侧通道连接以接收存储氢气。该高温电解直接制备干燥纯氢的装置,具有氢气纯度高、露点低、开机时间短、产氢效率高、工艺简单、更安全可靠等优点。
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公开(公告)号:CN115894344B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211367189.9
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C07D213/22 , C09K9/02 , G01J9/00 , G01J1/42 , C08F2/44 , C08F120/56 , C08K5/3432
Abstract: 本发明公开了一种光敏有机晶体及其凝胶材料的制备方法与应用,所述光敏有机晶体的制备方法包括以下步骤:将1,1’‑二(3,5‑二(二羧基苯基)‑4,4’‑联吡啶二氯化合物在水和有机溶剂的混合溶剂中进行溶剂热反应,得到所述光敏有机晶体;所述光敏有机晶体的分子式为H16C26N2O8,属于单斜晶系,空间群为P21/n,晶胞参数为:#imgabs0#α=90°,β=94.320(5)°,γ=90°,#imgabs1#将上述制备的光敏有机晶体材料、丙烯酰胺与氯化锌在引发剂的存在下反应,反应完全后冷却得到有机晶体凝胶材料。本发明制备的有机晶体凝胶材料同时具备辐照变色效应和辐照电阻变化性质,可用于紫外线波长、光能以及辐照能量的定性、定量检测,在光敏电阻、光敏开关等器件方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118581482A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410809347.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种CO2利用电池系统,其包括阳极腔室和通入CO2的阴极腔室,其中,阳极腔室的电解液为碱性溶液,阴极腔室的电解液为饱和碳酸氢盐溶液,阳极腔室和阴极腔室之间通过阳离子交换膜连通以传导阳离子,阳极腔室中的阳极为氧析出反应的催化剂以在阳极产生氧气,阴极腔室中的阴极为氢析出反应的催化剂以在阴极产生氢气和碳酸氢盐。根据本发明的CO2利用电池系统,利用CO2制氢、制氧并生产碳酸氢盐,产出物具有高经济价值,工艺简单、具有高CO2转换效率、低成本、高收益、高安全性等优点,并且具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118291985A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410325282.6
申请日:2024-03-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25D3/12 , C25B11/065
Abstract: 本发明涉及一种多级孔道催化剂的制备方法,其包括对基底电极材料进行预处理以提供阴极;在去离子水中配制混合溶液,调节pH至9~10.5以提供沉积镀液;镍片或镍网作为阳极,沉积镀液置于电解池中,设置沉积电流和时间进行阶梯变化电流制样,低电流密度为0.02~0.3Acm‑2,时间为30~300s;中电流密度为0.3~0.7Acm‑2,时间为30~300s;高电流密度为0.7~1.2Acm‑2,时间为3~15min;取出后清洗干燥得到多级孔道催化剂。根据本发明的多级孔道催化剂的制备方法,采用阶梯变化电流进行多级孔道催化剂的制备,调控催化剂的多孔珊瑚状形貌和组成,得到的催化剂具有良好的HER催化性能。
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公开(公告)号:CN118086920A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410209955.1
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B1/04 , C02F1/461 , C25B11/089
Abstract: 本发明涉及一种体心立方结构的多组元合金电解水催化剂的制备方法,其包括提供多组元合金并按照多组元合金中的原子比分别称取金属颗粒;将称量好的各金属颗粒在高真空电弧熔炼炉中进行熔炼,得到具有BCC结构的多组元合金铸锭;将多组元合金铸锭直接进行切割或者冷轧,得到多组元合金片;将多组元合金片放入腐蚀液中进行浸泡,得到体心立方结构的多组元合金电解水催化剂。本发明还涉及由此得到的多组元合金电解水催化剂及其应用。根据本发明的制备方法,采用合金成分调控与相腐蚀工程结合的方法,制备出高活性多孔多组元合金电解水阳极电催化材料,可以在较宽的范围内调控催化剂的电子结构,耐蚀性和稳定性好,进而提升析氧效率。
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公开(公告)号:CN117855567A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311837072.7
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M10/05 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M50/51
Abstract: 本发明涉及一种固态氟离子电池,其包括相互堆叠串联的至少两个电池单元,每个电池单元包括固体电解质和分别位于固体电解质的相对两侧的负极侧和正极侧,负极侧包括负极材料和负极集流体,正极侧包括正极材料和正极集流体,其中一个电池单元的负极集流体叠置在另一个电池单元的正极集流体上,该固态氟离子电池包括相互堆叠串联的2‑20个电池单元,该固态氟离子电池的平均输出电压为6‑50V。本发明还涉及上述的固态氟离子电池的制备方法。根据本发明的固态氟离子电池,具有高输出电压、高能量密度、成本低廉、工艺简单、高安全并且具有良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117805633A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311624609.1
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01R31/378 , G01R31/389 , G01N27/26 , G01N27/406 , G01N27/27
Abstract: 本发明涉及一种测试装置,其包括第一石英管、第二石英管和第三石英管,第一石英管位于最外侧,第二石英管插入在第一石英管中延伸且相对两端敞开,待测物固定连接在第二石英管的第一端,第三石英管从第二石英管的第二端朝向待测物插入到第二石英管中,第三石英管的第一端与待测物保持间隔开,且第三石英管的外表面与第二石英管的内表面保持间隔开。根据本发明的测试装置,不改变测试装置主体,仅需少量改动,便可以进行单双气氛纽扣电池、电导率、透氢膜或透氧膜测试,适用范围广。根据本发明的测试装置,整个测试装备仅需通过改换第二石英管便可适配不同尺寸的纽扣电池测试,减少不同尺寸纽扣电池测试带来的不变,提高测试效率,保证测试准确性。
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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:CN117368240A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311354194.0
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01N23/083 , G01N23/00 , G01N23/04 , G01N23/22 , G01N23/2204
Abstract: 本发明涉及一种实验室谱仪高放射性样品托组件,其包括基板、前盖板、后盖板和隔绝保护结构,其中,前盖板固定连接在基板的前方,后盖板固定连接在基板的后方,隔绝保护结构位于前盖板和基板之间以及后盖板和基板之间以使其中放置的高放射性样品与外部隔绝。根据本发明的实验室谱仪高放射性样品托组件,隔绝保护结构位于前盖板和基板之间以及后盖板和基板之间以使其中放置的高放射性样品与外部隔绝,使得高放射性样品可用于常规实验室谱仪中进行相关能谱分析。
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公开(公告)号:CN117254083A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311032377.0
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/22 , H01M8/04007 , H01M8/12 , H01M8/0656
Abstract: 本发明涉及一种可逆固体氧化物电池储能系统,SOFC为NH3作为储能介质的H‑SOFC以限定发电模式,SOEC为NH3作为储能介质的H‑SOEC以限定电解模式;发电和电解与熔盐蓄热装置耦合实现系统的热中性,自循环气体闭路系统通过氢氨转化的循环利用向H‑SOFC供应NH3并向H‑SOEC供应H2和N2。根据本发明的可逆固体氧化物电池储能方法,在用电波峰时,通过H‑SOFC启用发电模式;在用电波谷时,通过H‑SOEC启用电解模式。根据本发明的可逆固体氧化物电池储能系统及方法,将NH3的分解与合成中化学能的变化同电能相互联系并转化,实现电能有效存储;同时,利用熔盐蓄热装置,实现热能的存储达到热中性。
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