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公开(公告)号:CN115021392A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210881807.5
申请日:2022-07-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H02J9/06 , H02M1/12 , H02M7/04 , H02M7/44 , H02M3/04 , H01M8/04858 , H01M8/04664
Abstract: 本发明提供了一种基于氢燃料电池的应急供电系统,包括:主要供电子系统用于:市电正常供电时,给负载系统提供电力;旁路供电子系统用于:市电正常供电且内部电气异常时,给负载系统提供电力;电池组供电子系统与氢燃料电池供电子系统均用于:市电异常时,给负载系统提供电力;维修供电子系统用于:提供维修电路,给负载系统提供电力;控制子系统用于:控制应急供电系统的工作线路,监测应急供电系统的运行状态。该应急供电系统具备高度可靠性、满足长时间的供电需求,能够在市电异常或装置内部分电器异常的情况下,仍然能够不间断的给负载系统提供稳定的电力,同时可以实现无需负载系统断电的情况下对装置内部电气部件进行检修、更换。
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公开(公告)号:CN112255336A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011042360.X
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种低压检测气体的装置和方法。该装置包括:气体增压装置、采样装置、真空装置和检测装置;所述气体增压装置、所述采样装置、所述真空装置和所述检测装置分别通过气体管路与四通装置连接;所述气体增压装置用于增加所述采样装置内部的气压;所述检测装置用于测量所述采样装置内部的气体;所述气体增压装置与所述四通装置之间连接有减压阀;所述检测装置与所述四通装置之间连接有流量调节装置和第一阀门;所述真空装置与所述四通装置之间连接有第二阀门。本发明的低压检测气体方法在有限体积下能够准确地实现气体成分及含量的测量,操作简便、成本低。
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公开(公告)号:CN106018003B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610343045.8
申请日:2016-05-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明提供一种核设施周围大气中多形态氚的取样装置及测量方法,该取样装置包括:进样系统,第一路取样系统、第二路取样系统、第三路取样系统,第一路、第二路、第三路取样系统之间以并联的方式连接在所述进样系统的下游,进样系统包括依次串联连通的空气过滤器、空气泵和压力调节阀件;第一路取样系统用于收集大气中的氚化水;第二路取样系统用于收集大气中的氚化水和氚化氢;第三路取样系统用于收集大气中的氚化水、氚化氢和氚化甲烷。本发明通过并联的第一路、第二路、第三路取样系统可以实现对大气中不同形态的氚进行分别采样,该取样装置及测量方法具有误差小,可靠性高,检测效率高,使用方便,安全性能好,易于实施等优点。
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公开(公告)号:CN112255336B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202011042360.X
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种低压检测气体的装置和方法。该装置包括:气体增压装置、采样装置、真空装置和检测装置;所述气体增压装置、所述采样装置、所述真空装置和所述检测装置分别通过气体管路与四通装置连接;所述气体增压装置用于增加所述采样装置内部的气压;所述检测装置用于测量所述采样装置内部的气体;所述气体增压装置与所述四通装置之间连接有减压阀;所述检测装置与所述四通装置之间连接有流量调节装置和第一阀门;所述真空装置与所述四通装置之间连接有第二阀门。本发明的低压检测气体方法在有限体积下能够准确地实现气体成分及含量的测量,操作简便、成本低。
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公开(公告)号:CN115744815B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211466852.0
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种具有抗杂质气体毒化能力的复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该复合储氢材料包括质量比为1:0.05‑1:0.1的稀土储氢合金和MXene材料,按照以下步骤制备:将稀土储氢合金和MXene材料混合均匀,得到混合原料,将混合原料与磨球混合,在惰性气氛下球磨,得到所述复合储氢材料。本发明通过球磨法进行制备,方法简单,操作方便,制备的复合储氢材料具有优异的抗杂质气体毒化能力,经过多次含杂质气体的氢气吸放氢循环,材料储氢容量的衰减量明显减小,抗毒化能力提升显著。
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公开(公告)号:CN115611234B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211363599.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C01B3/06
Abstract: 本发明公开了一种高效水解制氢材料及其制备方法和应用,涉及水解制氢技术领域,所述高效水解制氢材料是由LiH和LaMg12H27组成的复合物;所述高效水解制氢材料的制备方法是:以La和Mg合金为原始合金材料,采用电弧熔炼方法制备铸态LaMg12合金,在惰性气体保护下球磨后,通过吸氢制得LaMg12H27,并以此为制氢原料,添加LiH并在氩气或高纯氢气保护下混合球磨合成LiH@LaMg12H27;应用于水解制氢时具有较高的速率和高达1200mL/g的制氢量,且反应产物无害,极大的拓展了氢相关能源的应用场景。该高效制氢材料具有低成本和易于规模化生产,能满足室温下快速水解放氢的需求。
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公开(公告)号:CN114370602B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210053669.1
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开一种抗应力强、传热传质效果好的金属氢化物储氢罐,包括罐体、气体阀门、滤芯以及若干储氢模块;罐体包括管体,管体一端固接有罐体封头,管体的另一端固接有罐底;气体阀门与罐体封头固接,气体阀门位于罐体外;滤芯与罐体封头螺接,滤芯位于罐体内;若干储氢模块均填充于罐体内,且若干储氢模块内均填充有储氢材料粉末,任意相邻两储氢模块均紧密贴合,与罐体封头相邻的储氢模块与罐体封头间隙配合,滤芯贯穿若干储氢模块。本发明的金属氢化物储氢罐结构简单、易实现,并且可以实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN114370602A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210053669.1
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开一种抗应力强、传热传质效果好的金属氢化物储氢罐,包括罐体、气体阀门、滤芯以及若干储氢模块;罐体包括管体,管体一端固接有罐体封头,管体的另一端固接有罐底;气体阀门与罐体封头固接,气体阀门位于罐体外;滤芯与罐体封头螺接,滤芯位于罐体内;若干储氢模块均填充于罐体内,且若干储氢模块内均填充有储氢材料粉末,任意相邻两储氢模块均紧密贴合,与罐体封头相邻的储氢模块与罐体封头间隙配合,滤芯贯穿若干储氢模块。本发明的金属氢化物储氢罐结构简单、易实现,并且可以实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN112624043A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011597023.7
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所 , 广东中以新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于排水法的自持式制氢装置,包括储液罐、反应罐及氢气缓冲罐;储液罐用于存储制氢反应所需的液体,储液罐上设置有进气口和排液口,氢气缓冲罐通过进气管道与储液罐的进气口相连通,进气管道上安装有阀门;反应罐上开设有进液口和出气口,反应罐的进液口与储液罐的排液口通过连接管道连通,反应罐的出气口通过出气管道与氢气缓冲罐连通,出气管道上安装有阀门,反应罐内填装有能够分段与液体反应的制氢材料。本发明所示制氢装置通过内部压力自动维持液体与合金接触、反应的位置基本稳定,使得产氢量和外部耗氢量达到动态平衡。本发明所采用的制氢工艺具有流程简单、成本低、氢气输出稳定、不需要额外的能量驱动等优点。
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公开(公告)号:CN115744815A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211466852.0
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种具有抗杂质气体毒化能力的复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该复合储氢材料包括质量比为1:0.05‑1:0.1的稀土储氢合金和MXene材料,按照以下步骤制备:将稀土储氢合金和MXene材料混合均匀,得到混合原料,将混合原料与磨球混合,在惰性气氛下球磨,得到所述复合储氢材料。本发明通过球磨法进行制备,方法简单,操作方便,制备的复合储氢材料具有优异的抗杂质气体毒化能力,经过多次含杂质气体的氢气吸放氢循环,材料储氢容量的衰减量明显减小,抗毒化能力提升显著。
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