一种电解槽的气体传输性能测试方法、系统、装置和介质

    公开(公告)号:CN119738315A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510051085.4

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种电解槽的气体传输性能测试方法、系统、装置和介质,涉及电解水制氢技术领域。控制电解槽在高电流条件下进行电解水反应,并从电解槽的排气管路采集目标气体的第一流动数据;当电解槽在高电流条件下稳定运行预设时长后,控制电解槽在低电流条件下进行电解水反应,并从电解槽的排气管路采集目标气体的第二流动数据;在电解槽的内部结构中,不同电流条件进行电解水反应时排出目标气体的流动数据不同;根据第一流动数据和第二流动数据之间的差异,确定电解槽的气体传输性能。该方法能够准确测试电解槽的气体传输性能。

    一种结合余热回收在线制氢的内燃机和燃料电池的混合发电系统

    公开(公告)号:CN118601773A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410740139.3

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开一种结合余热回收在线制氢的内燃机和燃料电池的混合发电系统,包括储氨罐、减压阀、第一板翅式换热器、氨分配调节阀、氨缓冲罐、第一水分配调节阀、第二板翅式换热器、尾气处理装置、空冷器、氢分离器、第三板翅式换热器、氢分配调节阀、第二水分配调节阀、氢燃料电池设备、第一板式换热器、燃料电池输出电流变换器、电路合并装置、负荷设备、内燃机输出电流变换器、第二板式换热器、第三水分配调节阀、氨氢内燃机设备、燃烧器、氢氮尾气分配调节阀、催化裂解器和多股流换热器;本发明能够充分利用系统中的中低品位余热,尽可能地将热量进行回收利用,有效减少燃烧器燃料用量,提高系统经济性,有效提高系统发电效率。

    用于盾构轴线纠偏的二阶连续路径规划方法

    公开(公告)号:CN117574499A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311521783.3

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于盾构轴线纠偏的二阶连续路径规划方法,包括以下步骤:根据盾构导向系统获取盾构实际轴线,根据盾构实际轴线确定盾构纠偏曲线起点信息;在隧道设计轴线上搜寻距离CTA起点坐标最近的位置点,以此为纠偏曲线的初始终点,获取初始终点信息;根据最小转弯半径、曲线连续性条件确定CTA的限制条件;依据给定CTA起点信息和终点信息建立二阶连续欧拉螺线方程;从CTA初始终点出发沿DTA向掘进方向搜索,得到满足CTA限制条件且CTA长度最短曲线的CTA最优终点信息,将满足CTA曲线作为盾构纠偏规划路径。本发明可实现盾构机轴线平滑纠偏,提高纠偏精度和效率,对保证隧道建设质量、控制项目进度以及确保施工人员和设备的安全具有重要的意义。

    一种金属有机骨架材料及制备方法与吸附甲醛的应用

    公开(公告)号:CN108276582B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201711446955.X

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机骨架材料及制备方法与吸附甲醛的应用。所述金属有机骨架材料的比表面积为500‑600m2/g,孔容为0.2‑0.5cm3/g,平均孔径为0.55‑0.80nm。所述金属有机骨架材料用于吸附甲醛,当甲醛浓度为90mg/m3‑110mg/m3时,该金属有机骨架材料的甲醛吸附量为0.3‑0.4mol/kg。本发明所述有机骨架材料甲醛吸附能力显著,重复利用高效果,同时热稳定性较高,能应用到温度较高的工业废气净化领域,在工业与日常生活中具有极高的应用价值。

    一种金属有机骨架/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111617705A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910152296.1

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明属于新型复合功能材料领域,并公开了一种金属有机骨架/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法,该方法包括将离子液体溶解到金属盐溶液中,充分搅拌获得金属盐-离子液体溶液;将石墨烯气凝胶置于金属盐-离子液体溶液中并静置一段时间获得固液混合物;将碱性配体盐溶液加入固液混合物中并充分搅拌,然后通过离心获得下层的沉淀;将沉淀加入溶剂中充分搅拌并静置一段时间,然后过滤得到固体产物,加热干燥获得所述金属有机骨架/石墨烯气凝胶复合材料。本发明通过添加离子液体促进金属有机骨架的成核和生长;并通过碱性配体盐溶液提供配体,有利于有机配体和金属盐充分接触和反应;同时实现了金属有机骨架在复合材料中负载量的调节。

    一种快速制备Cu-BTC的方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107312181B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710504661.1

    申请日:2017-06-28

    Abstract: 本发明属于有机金属骨架材料及离子液体技术领域,具体涉及一种快速制备Cu‑BTC的方法,具体包括以下步骤:S1在铜离子溶液中添加离子液体,边搅拌边滴加均苯三甲酸盐溶液直至混合均匀;S2将步骤S1的产物进行离心分层,仅留下沉淀物;S3在沉淀物中添加有机溶剂,充分搅拌后静置;S4将静置后的产物进行离心干燥处理,制得所需的Cu‑BTC。本发明将整个生产过程速度大大加快,从现有技术中的几十个小时缩短至十几个小时,同时提高了Cu‑BTC的品质和产量,降低了反应过程中的能耗,最终降低了Cu‑BTC的成本,因而尤其适用于大规模生产Cu‑BTC。

    一种快速制备Cu-BTC的方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107312181A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710504661.1

    申请日:2017-06-28

    Abstract: 本发明属于有机金属骨架材料及离子液体技术领域,具体涉及一种快速制备Cu-BTC的方法,具体包括以下步骤:S1在铜离子溶液中添加离子液体,边搅拌边滴加均苯三甲酸盐溶液直至混合均匀;S2将步骤S1的产物进行离心分层,仅留下沉淀物;S3在沉淀物中添加有机溶剂,充分搅拌后静置;S4将静置后的产物进行离心干燥处理,制得所需的Cu-BTC。本发明将整个生产过程速度大大加快,从现有技术中的几十个小时缩短至十几个小时,同时提高了Cu-BTC的品质和产量,降低了反应过程中的能耗,最终降低了Cu-BTC的成本,因而尤其适用于大规模生产Cu-BTC。

    一种基于以太网通信的工业机器人示教盒

    公开(公告)号:CN103231374B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310114446.2

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种工业机器人示教盒,包括中央处理器、协处理器、手动操作单元、动态存储器和显示单元,中央处理器分别与协处理器、动态存储器和显示单元电连接,手动操作单元通过协处理器与中央处理器电连接,动态存储器中存储用于运行的程序,手动操作单元用于手动输入控制指令,中央处理器用于读取动态存储器中存储的工业机器人运行程序并将其处理为运行指令,输出到控制器以控制工业机器人的运行,或通过协处理器读取从手动操作单元输入的手动操作信息并处理为运行指令,输出到控制器以控制工业机器人运行,显示单元用于显示运行指令。本发明可以实现高质量的通信,速度提高的同时保证稳定性,具有按键少、操作简单、安全性高的特点。

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