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公开(公告)号:CN119979916A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510095214.X
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C22C1/00 , C25B11/089 , C25B11/032 , C25B9/23 , C25B1/04 , C22C19/03
Abstract: 本发明公开一种用于阴离子交换膜电解水的纳米合金催化剂及其膜电极的制备方法,当不加入锰盐、铈盐、铬盐、钴盐、镧盐、钌盐、铱盐中的任意一种时,得到一种NiFe二元合金粉末,Ni的含量为90%~100%,Fe的含量为0%~10%;当加入锰盐、铈盐、铬盐、钴盐、镧盐、钌盐、铱盐中的任意一种时,得到一种NiFe三元合金粉末,Ni的含量为76%~96%,Fe的含量为4%,第三种元素的含量为0%~20%。根据本发明制备的用于阴离子交换膜电解水的纳米合金催化剂材料耐蚀性好和稳定性高,进而提升了全解水效率,合成方法简单,且所用金属盐成本低廉,通过喷涂可均匀负载在基底载体上,易于实现大电流密度下的全解水工业应用。
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公开(公告)号:CN116246814B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211604748.3
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及材料制备领域,特别是涉及一种适用于钙钛矿陶瓷氢分离膜的质子‑电子混合导体材料及其制备方法。所述质子‑电子混合导体材料化学式为:(1‑x)BaZraCebYcYbdO3‑δ‑xCeO2,其中,所述x选自0.1~0.5,a+b+c+d=1。本发明具有符合预期的元素分布和原子比例,且由于Ce离子在高温下具有电子导电性,可以实现较高的氢分离性能。
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公开(公告)号:CN118127547A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410261961.1
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B11/075 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种碱性电解水催化剂的制备方法,其包括如下步骤:S1,对基体进行超声处理以去除表面杂质,得到预处理的基体;S2,将镍盐、碱和铁盐溶解在去离子中得到混合溶液,镍盐与铁盐的比例为0.5mmol~0.625mmol:0.125mmol~0.5mmol,将预处理的基体浸泡在混合溶液中在50‑100℃温度下进行水热反应;S3,冷却,清洗,干燥,得到具有纳米片堆叠结构的双金属或三金属层状氢氧化物作为碱性电解水催化剂。本发明还涉及由上述制备方法得到的碱性电解水催化剂及其应用。根据本发明的碱性电解水催化剂的制备方法,工艺简单,低温常压,可大规模制备,极大降低制备成本,得到的碱性电解水催化剂具有优异的OER催化性能。
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公开(公告)号:CN117969373A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311624329.0
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种氢分离性能测试装置,测试夹具用于对氢分离膜进行夹持并包括分别位于氢分离膜的相对两侧的进料侧和吹扫侧,氢分离膜固定连接在第二陶瓷管的上管口处,第四陶瓷管通过台阶面嵌套扣合在氢分离膜和第二陶瓷管上卡紧氢分离膜,控气部件连通供气部件和测试夹具以分别向进料侧接入进料气体并向吹扫侧接入吹扫气体,气体浓度测试部件连接在吹扫侧以对氢分离膜的氢分离性能进行测试。本发明还涉及利用上述的氢分离性能测试装置测试氢分离性能的方法。根据本发明的氢分离性能测试装置以及测试氢分离性能的方法,易于装配、气密性良好、可以有效降低氢分离过程中的漏气量,同时可以通过测定漏气量保证测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117947449A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410177489.3
申请日:2024-02-08
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B11/089 , C25B11/054 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种用于碱性电解水的纳米合金催化剂的制备方法,其包括将金属盐分散在去离子水中,超声处理,得到均匀分散的混合物溶液,金属盐包括镍盐和铁盐;将载体竖直浸泡在混合物溶液中;烘干浸泡有载体的混合物溶液,烘干温度为60‑90℃,烘干时间为2‑10h,使得前驱体均匀地生长在载体上;还原前驱体原位生成纳米合金催化剂,还原温度为200‑800℃,还原时间为2‑10h。根据本发明的上述的制备方法得到的催化剂材料,其包括纳米合金催化剂。根据本发明的催化剂材料,至少镍铁原位生长在载体表面,呈纳米微球状,用于碱性电解水中的阳极材料,促进析氧反应的进行,进而提高碱性电解水的制氢效率。
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公开(公告)号:CN117590246A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311598456.8
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01R31/378 , G01R31/374 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池的加速老化测试方法,其包括对固体氧化物燃料电池在恒电流模式下进行快速方波测试,在测试过程中,采用0.5A/cm2~1A/cm2的电流密度与0A/cm2的电流密度,进行快速切换,恒电流放电进行电池耐久性能测试。根据本发明的固体氧化物燃料电池的加速老化测试方法,在恒电流模式下进行快速方波测试,不改变测试装置整体结构,采用了快速启停的方式进行电池测试,可以快速得到变化明显的结构以便于分析电池本身的耐久性,在满足测试准确性的前提下,可以快捷、低成本的进行固体氧化物燃料电池耐久性测试。
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公开(公告)号:CN117517362A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311354295.8
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: 本发明涉及一种能量扫描机构,射线源组件包括X射线源,晶体总成包括球面弯晶和允许球面弯晶沿着入射光的方向移动的第一线性移动机构,探测总成包括样品探测器组件和允许样品探测器组件在两个方向上移动的第二和第三线性移动机构,X射线源、球面弯晶和样品探测器组件按照罗兰圆构型精密联动,入射光经球面弯晶单色化后的聚焦反射光透射过样品的X透射光被第一探测器接收,由样品散射出的X散射光被第二探测器接收,以实现54.5°~85.5°布拉格角所对应能量范围内不同样品的吸收谱采集。根据本发明的能量扫描机构,满足更多元素不同吸收边的采集需求,并且可同时获取样品处的透射X光信号和散射X光荧光信号。
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公开(公告)号:CN117457951A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311440087.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/0656 , H01M8/2484 , H01M8/2457 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , C25B1/042
Abstract: 本申请一种基于可逆固体氧化物电池的氢储能系统,包括:电堆模组,包括第一进口、第二进口、第一出口和第二出口;氢气储存装置,与第一进口连接;高温水蒸气发生装置,与第一进口连接;空气输入装置,与第二进口连接;第一冷却装置,与第一出口连接;气液分离装置,分别与第一冷却装置、第一进口和氢气储存装置连接;第二冷却装置,与第二出口连接。该氢储能系统可应用于高温电解制氢工况,又可直接应用于氢气氧气反应发电工况,两种工况下的管路布置具有高度耦合性,可实现工况快速在线切换,并且结构简单,操作方便,大大提高了工况切换效率,实现化学能和电能的高效洁净可逆转换,有助于电力系统削峰填谷。
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公开(公告)号:CN117423885A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311335866.3
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/248 , H01M8/2485 , H01M8/2475 , H01M8/2455
Abstract: 本发明涉及一种燃料电堆模组,其包括气道盒、第一单堆、第二单堆和若干第一紧固件,其中,气道盒提供为第一和第二单堆的放置平台并向第一和第二单堆提供气体,第一单堆正放安装在气道盒的上方,第二单堆倒放安装在气道盒的下方,第一紧固件的相对两端连接第一单堆和第二单堆,从而通过第一紧固件提供密封作用力。根据本发明的燃料电堆模组,通过第一紧固件提供密封作用力,有效地解决了模组集成密封问题,从而拓宽了模组使用电堆范围和密封件种类范围。具体地,通过第一紧固件可以随意增大模组密封所需的紧固力,同时不对电堆造成任何负面影响,且装配中可以忽略单堆装配因单堆高度误差带来的集成困难问题。
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公开(公告)号:CN116799239A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310647333.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/0276 , H01M8/0271
Abstract: 本发明属于固体氧化物电池领域,公开一种固体氧化物电池压缩式密封方法。本发明一种固体氧化物电池压缩式密封方法,包括以下步骤:将单电池、蛭石密封件和金属连接体作为重复单元堆叠构成固体氧化物燃料电池电堆,在电堆外部设置紧固螺栓,热处理,加压,实现压缩式密封。本发明蛭石密封件的类型是压缩式密封件,此类材料在电堆高温条件下,不易产生反应相,具备优异的长期和冷热循环稳定性。
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