-
公开(公告)号:CN116632884A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310460151.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于光伏发电的SOEC系统功率调控方法,所述SOEC系统功率调控方法包括如下步骤:S1:初始化高温固体氧化物电解制氢模块和蓄电池的设备参数;S2:获取光伏阵列、高温固体氧化物电解制氢模块和蓄电池的当前运行参数;S3:根据功率分配策略,确定下一时刻高温固体氧化物电解制氢模块的电解功率设定值;S4:控制模块对高温电解制氢模块开展功率调控,使其满足功率分配要求。本发明所述SOEC系统功率调控方法解决了由于高温固体氧化物电解制氢系统响应慢而无法快速跟踪光伏阵列发电功率波动的问题。
-
公开(公告)号:CN118936157A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411250986.8
申请日:2024-09-06
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: F28D7/16 , F28F9/22 , F28F9/24 , F24H3/04 , F24H9/1863 , C25B9/67 , C25B15/021 , C25B9/60 , C25B1/042
Abstract: 本发明公开了一种用于高温电解制氢系统的换热加热一体化装置及应用,属于高温电解制氢领域,目的在于解决在现有技术中,加热装置与连接管道之间、换热装置与连接管道之间受到不同温度、及热膨胀不匹配的影响,导致设备与连接管道之间往往出现较大的热应力,进而导致装置失效的问题。该换热加热一体化装置包括筒体、外壳保温体、换热端板、换热管、第一折流板、多孔折流板、第三折流板、加热管、防爆接线盒、冷侧进口管、冷侧出口管、热侧进口管、热侧出口管,所述换热管、加热管分别为若干个,所述第一折流板、多孔折流板、第三折流板分别为至少两个。本申请具有体积小、热效率高、换热加热一体化等特点,有利于整体的紧凑集成,及稳定运行。
-
公开(公告)号:CN117334934A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311297117.6
申请日:2023-10-09
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: H01M4/90 , H01M4/86 , H01M8/1246 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种复合电极材料及其制备方法和氢电极层。复合电极材料包括镍酸锂材料和氧化物陶瓷材料;镍酸锂材料具有八面体形貌和尖晶石型结构;镍酸锂材料的化学式为LixNiO2‑y,其中,0
-
公开(公告)号:CN117267490A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311257093.1
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: F16L23/00 , F16L23/18 , F16L23/032 , H01B17/58 , H01B17/62
Abstract: 本发明公开一种适用于固体氧化物电解/发电系统的高温绝缘法兰,包括:上法兰盘,下法兰盘,分别与上、下法兰盘焊接的法兰延长管,将上、下法兰盘贯穿连接的若干紧固螺栓,成对设置在每个紧固螺栓的上、下两侧和法兰盘之间的螺栓绝缘垫、螺栓保护环,以及设置于上、下法兰盘之间的高温密封垫片;其中,上法兰盘与下法兰盘相对的密封面上还设有绝缘处理层,通过等离子喷涂等工艺将绝缘材料施加于密封面上形成,螺栓保护环包括:在螺栓绝缘垫和上、下法兰盘之间延伸的环状基体部分,以及将紧固螺栓与上、下法兰盘隔绝的筒状部分。根据本发明,提供了一种在400℃~1200℃下密封良好的、绝缘性良好的、化学性能和机械性能稳定的高温绝缘法兰。
-
公开(公告)号:CN116994938A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310996909.6
申请日:2023-08-09
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
Abstract: 本申请公开了一种离子探测装置及离子探测系统,涉及质谱分析技术领域。该装置将金属栅网放置于其中一个微通道板的一侧;另一个微通道板放置于其中一个微通道板的另一侧;阳极板按照间隔长度设置在微通道板另一侧;探测电路中分压电阻的一端与金属栅网连接,分压电阻的另一端与其中一个微通道板和外置电源均连接,以便于利用外置电源提供的电压对离子赋能。此时由于在探测器的离子入射端通过分压电阻和外置电源对入射离子赋能,避免了低能量离子无法被检测到或者检测效率低下的问题,同时提升入射离子的能量,从而提高离子在微通道孔内轰击出电子的效率,实现对低能量离子的信号输出和检测,并进一步提高能量较高离子的增益和检测效率。
-
公开(公告)号:CN112768737B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110076346.X
申请日:2021-01-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/1246 , H01M8/1253 , H01M8/126
Abstract: 本发明提供一种固体氧化物电池超薄致密电解质的制备方法,其包括将电解质粉体、金属有机框架材料、分散剂、粘结剂、增塑剂和溶剂混合,得到混合电解质浆料;对混合电解质浆料进行研磨,获得研磨电解质浆料;采用丝网印刷方法,将研磨电解质浆料均匀印刷在半电池生胚上后,逐渐升温至1200℃~1400℃进行排胶烧结,得到超薄致密电解质。本发明还提供一种通过上述制备方法得到的超薄致密电解质。根据本发明的固体氧化物电池超薄致密电解质的制备方法,在相对较低的烧结温度下获得超薄致密电解质层,节约了能耗成本。根据本发明的制备方法,烧结温度降低,可以实现电解质、功能层和氢电极的三电极共烧,简化了工艺流程。
-
公开(公告)号:CN108110272B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201611047484.0
申请日:2016-11-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/02 , H01M8/0276 , H01M8/24 , H01M8/0297
Abstract: 本发明提供了一种具有密封与电子收集一体化结构的高温固态燃料电池组。该电池组中,将电极与连接体之间用于电子收集的集电材料,以及单体电池与连接体之间的密封材料设计为同一种材料:导电的Ag、Pt、Au、Pd中的一种金属或两种以上的合金,或者添加Ag、Pt、Au、Pd中的一种金属或两种以上合金的玻璃,从而有效避免了现有技术中因密封材料与集流层材料不同而导致的由于形变不同引起的密封效果与电子收集效果难以兼顾、高温运行时两种材料难以热匹配的问题。并且,由于材料统一,简化了制备组装工艺,降低了材料成本。
-
公开(公告)号:CN108832136B
公开(公告)日:2020-10-23
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。
-
公开(公告)号:CN111653835A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010561272.4
申请日:2020-06-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种大功率高温熔盐电池,其金属外壳为一端敞开的管结构,正极和负极分别由金属丝卷曲而成,隔膜为具有电子绝缘性和氧离子传导功能的固态电解质隔层,隔绝管为两端敞开的中通管,正极和负极在金属外壳的内部通过隔膜保持间隔开,隔绝管从金属外壳的敞开端伸入金属外壳的内部直至抵接隔膜,正极容纳于隔绝管的内部以通过隔绝管与金属外壳保持间隔开,正极引线与正极连接并从隔绝管中伸出,负极引线在金属外壳内连接负极和金属外壳。根据本发明的大功率高温熔盐电池,在经典的半开放熔盐电池结构基础上,提供了一套完整的适用于高温熔盐电池放大试验的电池结构,可根据功率要求设计相应的电池规格。
-
公开(公告)号:CN111653791A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010562022.2
申请日:2020-06-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种碱金属掺杂的铁空电池负极的制备方法,其包括步骤:将氧化铁和碱金属盐混合;升温至碱金属盐熔化后保持恒温,不断搅拌使得氧化铁和碱金属盐充分接触发生固液间反应,形成碱金属嵌入的铁酸盐;自然冷却至室温后,去除多余的碱金属盐,得到碱金属掺杂的铁空电池负极。本发明还提供由上述的制备方法得到的铁空电池负极。根据本发明的碱金属掺杂的铁空电池负极的制备方法,利用熔盐法——碱金属盐在高于熔点的温度下熔化并与氧化铁发生反应实现掺杂,得到可用作铁空电池的氧化铁负极材料。根据本发明的铁空电池负极,在高温下具有高催化活性,适用于高温熔盐铁空电池。
-
-
-
-
-
-
-
-
-