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公开(公告)号:CN107575734A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710855103.X
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及氢气回收灌装领域,特别是一种简易氢气单级增压净化灌装系统及其使用方法。该系统包括市售低压氢气瓶、第一球阀、第一压力传感器、第一止回阀、高压容器、安全阀、第一测温传感器、第二测温传感器、球形复合储氢材料、电加热棒、过滤器、第二压力传感器、第二止回阀、第二球阀、市售低压氢气瓶、循环冷水系统、电磁阀、喷淋装置、托盘、控制系统、自来水龙头等部件,其工作流程主要分为降温吸氢和升温放氢两个过程。本发明具有通用性强,安全高效,操作简易方便,占地少,调节方便,增压的同时可净化氢气,无运转部件,无磨损,噪声低等优点。
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公开(公告)号:CN107575734B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201710855103.X
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及氢气回收灌装领域,特别是一种简易氢气单级增压净化灌装系统及其使用方法。该系统包括市售低压氢气瓶、第一球阀、第一压力传感器、第一止回阀、高压容器、安全阀、第一测温传感器、第二测温传感器、球形复合储氢材料、电加热棒、过滤器、第二压力传感器、第二止回阀、第二球阀、市售低压氢气瓶、循环冷水系统、电磁阀、喷淋装置、托盘、控制系统、自来水龙头等部件,其工作流程主要分为降温吸氢和升温放氢两个过程。本发明具有通用性强,安全高效,操作简易方便,占地少,调节方便,增压的同时可净化氢气,无运转部件,无磨损,噪声低等优点。
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公开(公告)号:CN107500248B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710855071.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于氢分离用途的球状核壳型LaNiAl‑SiO2复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。其中,LaNiAl合金的组分通式为LaNi5‑xAlx,0≤x≤2。该球状材料外径为4~6mm,中间主要成分为LaNiAl合金,外表为多孔SiO2,厚度为1~2mm。该材料的制备过程包括合金熔炼和制粉,合金粉与硅溶胶搅拌混合、造粒,气相SiO2的包裹,以及最终的陈化去水热处理。该复合储氢材料的制备方法自动化程度高,外形尺寸统一,气流阻力小,在反应器中填装量最高,不会被压碎,不会进一步粉化,不会堵塞过滤器或者造成自压实,可大大降低CO、O2、NH3、H2S等杂质气体对LaNiAl合金的毒化,大大延长使用寿命,并且可用于氢分离过程。
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公开(公告)号:CN107561134B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710855395.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明涉及储氢技术领域,具体的说,涉及一种薄膜材料吸放氢PCT曲线的测试方法,以解决采用容量法测试设备进行薄膜材料吸放氢PCT曲线测试所碰到的测试误差大,需要精度极高的压强测量的问题。该方法包括以下步骤:(1)待测薄膜材料的制备;(2)测试电极的制备;(3)材料的活化;(4)脉冲电流充放电;(5)计算做图。本发明所述的测试方法具有操作简单方便,步骤少,测试精度高,自动化程度高,所需样品量不多对设备要求不高,不需要专门设备等优点,特别适合于薄膜材料吸放氢PCT曲线的测试。
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公开(公告)号:CN107561134A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710855395.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明涉及储氢技术领域,具体的说,涉及一种薄膜材料吸放氢PCT曲线的测试方法,以解决采用容量法测试设备进行薄膜材料吸放氢PCT曲线测试所碰到的测试误差大,需要精度极高的压强测量的问题。该方法包括以下步骤:(1)待测薄膜材料的制备;(2)测试电极的制备;(3)材料的活化;(4)脉冲电流充放电;(5)计算做图。本发明所述的测试方法具有操作简单方便,步骤少,测试精度高,自动化程度高,所需样品量不多对设备要求不高,不需要专门设备等优点,特别适合于薄膜材料吸放氢PCT曲线的测试。
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公开(公告)号:CN107500248A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710855071.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于氢分离用途的球状核壳型LaNiAl-SiO2复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。其中,LaNiAl合金的组分通式为LaNi5-xAlx,0≤x≤2。该球状材料外径为4~6mm,中间主要成分为LaNiAl合金,外表为多孔SiO2,厚度为1~2mm。该材料的制备过程包括合金熔炼和制粉,合金粉与硅溶胶搅拌混合、造粒,气相SiO2的包裹,以及最终的陈化去水热处理。该复合储氢材料的制备方法自动化程度高,外形尺寸统一,气流阻力小,在反应器中填装量最高,不会被压碎,不会进一步粉化,不会堵塞过滤器或者造成自压实,可大大降低CO、O2、NH3、H2S等杂质气体对LaNiAl合金的毒化,大大延长使用寿命,并且可用于氢分离过程。
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公开(公告)号:CN207196073U
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201721208981.4
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/321 , Y02P90/45
Abstract: 本实用新型涉及氢气回收灌装领域,特别是一种简易氢气单级增压净化灌装系统。该系统包括市售低压氢气瓶、第一球阀、第一压力传感器、第一止回阀、高压容器、安全阀、第一测温传感器、第二测温传感器、球形复合储氢材料、电加热棒、过滤器、第二压力传感器、第二止回阀、第二球阀、市售低压氢气瓶、循环冷水系统、电磁阀、喷淋装置、托盘、控制系统、自来水龙头等部件,其工作流程主要分为降温吸氢和升温放氢两个过程。本实用新型具有通用性强,安全高效,操作简易方便,占地少,调节方便,增压的同时可净化氢气,无运转部件,无磨损,噪声低等优点。
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