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公开(公告)号:CN115021392B
公开(公告)日:2025-05-23
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: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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公开(公告)号:CN114381761B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210053667.2
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开一种简单高效的可持续供氢设备,包括箱体和设置在箱体内的供氢设备,供氢设备包括依次连通的供水系统、电解制氢系统、过滤系统和储氢系统,电解制氢系统、过滤系统和储氢系统电性连接有控制系统;供水系统包括水箱,水箱内设置有电解液;水箱与电解制氢系统连通;电解制氢系统包括电解槽,电解槽分别与水箱和过滤系统连通;过滤系统包括气水分离装置,第一三通接头的另外两端分别连通有干燥组件和控制系统,储氢系统包括温控装置,温控装置内设置有储气罐,储气罐与第一三通接头连通;控制系统包括智能压力开关,控制组件分别与电解制氢系统、过滤系统和储氢系统电性连接。
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公开(公告)号:CN115611234A
公开(公告)日:2023-01-17
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:CN114381761A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210053667.2
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开一种简单高效的可持续供氢设备,包括箱体和设置在箱体内的供氢设备,供氢设备包括依次连通的供水系统、电解制氢系统、过滤系统和储氢系统,电解制氢系统、过滤系统和储氢系统电性连接有控制系统;供水系统包括水箱,水箱内设置有电解液;水箱与电解制氢系统连通;电解制氢系统包括电解槽,电解槽分别与水箱和过滤系统连通;过滤系统包括气水分离装置,第一三通接头的另外两端分别连通有干燥组件和控制系统,储氢系统包括温控装置,温控装置内设置有储气罐,储气罐与第一三通接头连通;控制系统包括智能压力开关,控制组件分别与电解制氢系统、过滤系统和储氢系统电性连接。
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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: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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