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公开(公告)号:CN110923738A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911215427.2
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C25B1/04 , C25B9/00 , C25B15/00 , C02F1/16 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种高温电解海水制备氢气的装置,高温电解水制氢系统与海水淡化系统连接以将来自于海水淡化系统的水蒸气通过固体氧化物电解池进行电解得到氢气和未反应水蒸气的混合气体;海水淡化系统与熔盐储热系统连接以通过海水加热蒸发后的结晶盐为熔盐储热系统提供制备氯盐的原料;熔盐储热系统与海水淡化系统连接以为海水加热过程提供热能,熔盐储热系统与高温电解水制氢系统连接以为进入固体氧化物电解池的水蒸气提供热能。本发明还提供一种利用上述的装置进行高温电解海水制备氢气的方法。根据本发明的高温电解海水制备氢气的装置和方法,进行海水高温电解制氢同时实现海水淡化,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN109207128A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811057800.1
申请日:2018-09-11
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C09K5/12
Abstract: 本发明涉及高纯氯化物熔盐的制备方法,包括:提供纯度≥95%的未处理氯化物熔盐;将该未处理氯化物熔盐加热至液态,得熔融氯化物熔盐;在熔融氯化物熔盐中加入活性金属后静置,使活性金属与未处理氯化物熔盐中的水和氧化性杂质分别发生氧化还原反应生成沉淀,活性金属包括锂、钾、钙、钠、镁、铝、锌和铁中的至少一种,氧化性杂质包括OH-、SO42-、NO3-、PO43-和NO2-中的至少一种;过滤除去熔融氯化物熔盐中的剩余的固态的活性金属和沉淀,得到高纯氯化物熔盐,其中含有溶解的活性金属。本发明还涉及该高纯氯化物熔盐的应用。本发明提供的高纯氯化物熔盐制备方法简单,安全,且解决了结构材料在熔盐中易腐蚀而制约氯化物熔盐在工业大规模应用的问题。
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公开(公告)号:CN108956443A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710364362.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01N17/02
CPC classification number: G01N17/02
Abstract: 本发明提供一种熔盐温差腐蚀试验装置,其包括有加热炉、试验管路、送气管路,试验管路包括第一恒温段、第一恒温段延伸管路、温度补偿段、第二恒温段和第二恒温段延伸管路,第一恒温段、温度补偿段和第二恒温段依次串联设置在加热炉中,第一恒温段延伸管路自第一恒温段延伸出加热炉,第二恒温段延伸管路自第二恒温段延伸出加热炉;送气管路分别与第一恒温段延伸管路、第二恒温段延伸管路连接。本发明能有效模拟材料服役的温差环境,而且具有结构简单,加工制造周期短,成本低等诸多优点。
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公开(公告)号:CN107893237B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201611224059.4
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高温电解水蒸气制氢技术的加氢站,包括控制单元和由控制单元连接并控制的电能供应单元、水供应与处理单元、气体供应及管理单元、高温电解水蒸气制氢单元、氢气纯化加压存储单元和氢气加注单元,电能供应单元的电力输入/输出端与高温电解水蒸气制氢单元连接;水供应与处理单元通过管道连接高温电解水蒸气制氢单元;高温电解水蒸气制氢单元通过管道连接氢气纯化加压存储单元;氢气纯化加压存储单元通过管道同时连接氢气加注单元和气体供应及管理单元;气体供应及管理单元通过管道同时连接水供应与处理单元和高温电解水蒸气制氢单元。本发明实现整个加氢站的自动控制现场制氢,成本较低,氢日产量大,可被广泛应用。
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公开(公告)号:CN107868962B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201611224180.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种合成气制备系统及其方法,所述合成气制备系统包括固体氧化物电解池、原料气供给系统、熔盐供给系统和合成气混合室;所述固体氧化物电解池包括阴极、阳极以及电解质,所述阴极与原料气相接触,所述阳极与混有碳粉和催化剂的熔盐相接触。本发明实现了固体氧化物电解池技术和煤气化技术的耦合,将电解/共电解反应过程中产生的O2‑与碳粉煤气化反应生产CO,并利用高温熔融盐作为碳粉的分散剂,增大煤气化反应的比表面积,进而提高合成气的转化效率和产率,降低单位产量的能耗,并可进一步调整所需合成气的具体比例;本发明适用于分布式合成气生产工厂,具有能效高、操作简单、安全性高、可批量化生产等特点。
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公开(公告)号:CN108832136A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810646028.0
申请日:2018-06-21
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种固体氧化物电池用复合氧电极及其制备方法。其包括下述步骤:①将钙钛矿氧化物所需物料与无机盐以质量比为1:5~5:1的比例研磨混合均匀,得粉体;②将粉体与有机粘结剂研磨混合均匀,得电极浆料;③将电极浆料涂覆在固体氧化物电池的电解质层上,焙烧后即得。本发明在固体氧化物电池的电解质上原位合成了复合氧电极,工艺简单、适用性强,合成过程中无需使用有机物,降低了电极材料的合成或焙烧温度,增强了电极的氧离子传导特性;所得复合氧电极具有多孔结构,可有效提供了气体的扩散通道、电子传输通道以及氧离子传输通道,大大提高了其混合导电性。本发明还解决了氧电极与电解质之间热膨胀系数不匹配的问题。
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公开(公告)号:CN107881522A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610865291.X
申请日:2016-09-29
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B1/04 , C25B9/00
Abstract: 本发明公开了一种制氢系统,包括直流电源、热箱、水蒸气发生器、第一气体预热器、第一换热器、气水分离干燥装置和氢气增压装置;热箱内设有固体氧化物电解池堆,直流电源包括氢电极导线和氧电极导线,氢电极导线和氧电极导线均与固体氧化物电解池堆连接;水蒸气发生器用于将产生的水蒸气输送至第一气体预热器进行加热,将加热后的水蒸气通过管路输送至热箱,热箱用于将制得的氢气通过管路输送至第一换热器,第一换热器用于对氢气进行降温并将降温后的氢气输送至气水分离干燥装置,气水分离干燥装置用于对氢气进行气水分离和干燥并将干燥后的氢气输送至氢气增压装置储存。本发明的制氢系统可以实现工业化和规模化制氢。
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公开(公告)号:CN105838339A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610361572.1
申请日:2016-05-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C09K5/12
CPC classification number: Y02P20/124 , C09K5/12
Abstract: 本发明提供一种高吸热效率的硝酸熔盐及其制备方法与应用。所述硝酸熔盐由纯三元硝酸熔盐和向其中添加的氢氧化钠组成,所述纯三元硝酸熔盐的组成是:40wt%亚硝酸钠、7wt%硝酸钠、53wt%硝酸钾,所述氢氧化钠的添加量占所述纯三元硝酸熔盐的1wt%~10wt%。本发明是以太阳能热发电系统常用的纯三元硝酸熔盐为基础,通过将氢氧化钠以添加物的形式添加到该纯三元硝酸熔盐中,提供一种高吸热效率的硝酸熔盐,本发明还通过相关手段对其性能进行表征,证明该硝酸熔盐相比纯三元硝酸熔盐的熔点下降了7℃,比热在一定程度上也有所增加,可有力降低太阳能热发电系统的成本以及提高整体发电效率。
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公开(公告)号:CN120006349A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510133777.3
申请日:2025-02-06
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于电解水制氢的界面改性复合膜的制备方法,其包括分别提供NiFe‑LDHs、多孔膜的支撑基底和离子传导聚合物;将NiFe‑LDHs分散到分散溶剂中得到分散液,将分散液倒在支撑基底上以通过真空过滤将NiFe‑LDHs负载到支撑基底上,得到负载膜;将离子传导聚合物溶解到溶解溶剂中得到聚合物溶液,将聚合物溶液浇筑在负载膜表面,用刮刀涂覆均匀,烘干得到界面改性复合膜,聚合物在烘干过程中浓缩并填充到支撑基底的微孔内以提供界面改性复合膜的离子通道。本发明还涉及由上述方法得到的界面改性复合膜。本发明的合成步骤简便,制备的复合膜具有电阻低、选择性高、机械性能好等优点。
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公开(公告)号:CN119861095A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311354502.X
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: 本发明涉及一种多功能实验室谱仪,射线源组件包括X射线源和允许X射线源移动的第一线性移动机构,探测总成包括第一探测器和允许第一探测器线性移动的第二线性移动机构,晶体总成包括球面弯晶和允许球面弯晶线性移动和转动的运动台组件,X射线源、球面弯晶和第一探测器按照罗兰圆构型精密联动,由X射线源发出的第一入射光经球面弯晶单色化后的第一聚焦反射光被第一探测器接收,以测得球面弯晶的斜切角大小及其方位。根据本发明的多功能实验室谱仪,将透射型X射线源、球面弯晶、样品及探测器组件按照一定的罗兰圆构型精密联动,通过变换X射线源及样品的安装位置,并搭配不同类型的探测器,具备一机多用的多功能属性。
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