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公开(公告)号:CN116462159A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310531781.6
申请日:2023-05-11
Applicant: 清华大学
IPC: C01B3/54
Abstract: 本发明公开了一种氢气提纯系统及方法,氢气提纯系统包括:吸收装置,吸收装置具有吸收内腔及分别与吸收内腔连通的待提纯气体入口以及含氢担载液出口,待提纯气体入口用于通入待提纯气体,吸收内腔用于盛放贫氢担载液,贫氢担载液能够吸收待提纯气体中的氢气并生成含氢担载液;分解装置,分解装置具有分解内腔以及与分解内腔连通的含氢担载液入口以及提纯氢出口,含氢担载液入口与含氢担载液出口连通,分解内腔用于含氢担载液发生分解反应,提纯氢出口用于输出含氢担载液分解产生的氢气。本发明通过吸收待提纯气体中的氢气,留下各种杂质气体,然后,再将氢气单独释放,避免了脱除杂质造成的困难,降低了氢气提纯的难度。
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公开(公告)号:CN116169334A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310266964.X
申请日:2023-03-14
IPC: H01M8/12 , H01M8/1286
Abstract: 本发明公开了一种金属支撑SOFC及其制备方法和燃料电池,该方法包括:(1)对电解质浆料进行烧结得到电解质层;(2)将电解质层套设在环形紧固件内侧,环形紧固件用于支撑电解质层和防止电解质层变形;(3)将阳极材料喷涂在电解质层的至少部分表面形成阳极层;(4)将金属支撑材料喷涂在阳极层的远离电解质层的一侧形成金属支撑层;(5)将阴极材料喷涂在电解质层的远离阳极层的至少部分表面形成阴极层。相比于烧结法,该方法避免了金属支撑SOFC功能层发生脱落开裂、阳极中的Ni与金属支撑体中的Fe、Cr元素互扩散以及Ni粗化等问题;相比于热喷涂法,该方法制备的电解质层的致密度显著增加,避免了对电解质层的后处理工序。
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公开(公告)号:CN115584290A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211411969.9
申请日:2022-11-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种掺氢天然气分离系统,包括:分离装置、净化装置、燃烧反应器和第一真空泵;分离装置包括第一反应塔;第一反应塔的顺放口与燃烧反应器相连,第一反应塔的出氢口与第一真空泵的进气口相连;燃烧反应器用于接入并燃烧第一反应塔的顺放口所排出的顺放气;净化装置位于燃烧反应器内,用于在燃烧反应器燃烧顺放气的作用下净化所接入的氢气,并排出净化后的氢气。本发明实施例提供的掺氢天然气分离系统,可以有效利用分离装置排出的顺放尾气,为净化装置提供热能,该过程可以不需要外界提供人员,从而实现分离系统自热维持运行;该分离系统的能源利用率高,可以应用于传输末端的各个节点,应用场景广泛。
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公开(公告)号:CN115196808A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210904892.2
申请日:2022-07-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种污水处理装置和方法,其中,该污水处理装置中的第一蒸馏器和第二蒸馏器用于对进入第一蒸馏器和第二蒸馏器中的污水进行加热,产生水蒸气以及加热后的污水,水蒸气冷凝后形成淡水,加热后的污水被排出污水处理装置;第一蒸馏器和第二蒸馏器产生的淡水中的一部分淡水被收集,另一部分淡水流入电解槽中被电解槽电解,生成氢气和氧气;氧气从电解槽的阳极出口流入第一气水分离器,第一气水分离器用于对氧气进行气水分离;氢气从电解槽的阴极出口流入第二气水分离器,第二气水分离器用于对氢气进行气水分离。本发明实施例提供污水处理装置和方法,能在制备出氢气的同时,还能制备出淡水,提高了污水利用率,应用场景更广泛。
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公开(公告)号:CN114959768A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210845166.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 清华大学
IPC: C25B11/053 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电解水催化剂技术领域,尤其涉及一种镍基析氧电极、其制备方法及应用。所述镍基析氧电极包括:泡沫镍基底材料;复合在所述泡沫镍基底材料上的分层多孔镍沉积层;复合在所述分层多孔镍沉积层上的镍铁氢氧化物沉积层。本发明的目的是克服现有制备镍基析氧电催化剂材料方面存在的比表面积小、活性位点少的缺点。本发明中,经过动态氢气泡模板法沉积后的泡沫镍表面明显形成了分层多孔结构,状似麦穗;不仅增大了催化活性位点数目,分层结构还有益于气泡逸出,在大电流密度下不容易被气泡覆盖表面,所以在大电流密度下仍保持较低的过电位,显示了优异的催化性能。本发明提供的镍基析氧电极可以用于电解水制氢,具有较优的催化性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114709447A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210565868.0
申请日:2022-05-24
Applicant: 清华大学
IPC: H01M8/04014 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/2465 , H01M8/00
Abstract: 本发明提供了一种管式固体氧化物燃料电池反应热区,包括多夹层的反应装置和包围在所述多夹层的反应装置外部的保温层;多夹层的反应装置包括燃料前处理腔室、燃料电池电堆模块、电堆乏气后处理腔室、结构化的夹层流道以及物料输入/输出端口。本发明采用一体化的多夹层设计,实现紧凑空间多热源与多股流体的热量平衡和物质转化和迁移;反应热区内部的管式电堆为多个组装的管束模块组合集成,能够快速组装拆卸,方便检修;采用多个旋转对称供风口为阴极供给空气,能够在管式单元间形成多向切圆环流,实现中央与四周的热量和物质交换,强化阴极侧传热传质,避免温度分布不均和局部缺气等问题,有效提升管式电堆的性能输出和长期稳定性。
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公开(公告)号:CN114204139A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111367283.X
申请日:2021-11-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池,该电池包括:正极、电解质和负极,且在所述负极靠近所述正极的一侧表面上设有绝缘层,所述绝缘层为网状结构。由此,该液态金属电池不仅可以将电解液厚度降低至理论最小厚度附近,显著提高液态金属电池的能量效率;还可以有效解决金属间化合物接触泡沫金属负极发生短路的问题,从而延长电池寿命。
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公开(公告)号:CN113949132A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111240941.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了高温储能电池系统。该高温储能电池系统包括:电池模块,所述电池模块具有充电端和放电端,所述电池模块包括储能电池;热电模块,所述热电模块包括吸热端和电能输出端,所述吸热端与所述电池模块相连,所述电能输出端与所述充电端和所述放电端可切换相连,所述热电模块适于吸收所述储能电池产生的热量并将该热量转换为电能输出至所述充电端或所述放电端。该热电模块可以使储能电池产生的热量得到高效率的回收利用,热转化效率高、热损失小、节约能源,能够有效提高高温储能电池的能量效率及安全性。
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公开(公告)号:CN111068608A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911343736.8
申请日:2019-12-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种氢气吸附剂制备及造粒成型方法,用于中温变压吸附氢气净化。氢气吸附剂组分包括镍及其化合物、稀土金属及其化合物和功能金属及其化合物,镍的质量比重大于50%。该吸附金属制备包括将原料熔炼、破碎、完全活化、氟化钾溶液浸渍、水洗烘干等步骤,造粒成型步骤包括原料粘结剂充分混合、挤条成型、固化等步骤。本发明经粉碎造粒与表面处理的氢气吸附剂具有良好的抗粉化性能与一定的抗毒化性能,适用于各类合成气的变压吸附氢气分离。
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公开(公告)号:CN103470316B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310432422.1
申请日:2013-09-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于火力发电设备零部件范围一种结合冲动作用和边界层效应的混合微型层透平。它主要包括装置定子外壳和转子。定子外壳分为正六边形前后端盖和主体三个部分,分别中间镗原型腔,六角分别用螺栓固定。后端盖中心周围平均开设有排气孔。透平轴通过轴承过盈配合安装在外壳上。透平轴上依次设置有轴肩和键槽,透平盘片通过键和间隙垫片平行布置于透平轴上,转子盘片组与透平轴间隙配合,末端用圆螺母锁紧。透平轴末端采用非连接式磁性联轴器,磁性联轴器圆周外围平均布置磁极交错形式圆形磁铁。轴旋转时,可以通过磁性联轴器带动电机旋转发电。本发明结构简单,制造成本低且易于小型化。可应用于如太阳能、地热能和工厂废热等低品位热能。
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