一种基于太阳能的海水淡化及发电装置

    公开(公告)号:CN116655033A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310349294.8

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能的海水淡化及发电装置,其包括光热蒸馏系统和动电效应发电系统;所述光热蒸馏系统由上下叠放设置的海水存储腔和淡水存储腔组成,海水存储腔和淡水存储腔之间设有供水蒸气通过的膜材料,淡水存储腔收集到的淡水输送到动电效应发电系统;所述动电效应发电系统包括紧密贴合设置的上夹层和下夹层,上夹层和下夹层形成密闭空间,密闭空间两端为空腔结构,中间设有多条微米级宽度的微通道,光热蒸馏系统收集到的淡水流经微通道,在微通道的两端形成阴阳离子堆积,从而形成电势差发电。本发明装置利用太阳能在进行高效海水淡化的同时获得额外的电能收益,提高了能源利用率。

    一种利用吸湿性材料与多孔体结合的大气补水光解水产氢方法及装置

    公开(公告)号:CN117566686A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311427261.7

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种利用吸湿性材料与多孔体结合的大气补水光解水产氢方法及装置,涉及水解产氢技术领域,一方面,本发明提供的方法包括如下步骤:制备负载光催化剂多孔体;将负载光催化剂多孔体设置于热敏解吸附型吸湿性材料的上表面后,得到大气补水光解水产氢模块;光解水产氢模块处于光照时,多孔体吸光发热使得吸湿性材料释放水蒸气,水蒸气扩散通过多孔体并在光照和光催化剂的作用下发生产氢反应,即完成光解水产氢;产氢模块不处于光照时,吸湿性材料从大气中吸附水分子,完成大气补水。本发明解决了现目前水解产氢成本高、操作复杂且难以在干旱地区实施的技术问题,第二方面,本发明提供的装置解决了目前装置结构复杂且产氢效率低的问题。

    一种基于吸湿性水凝胶空气取水的光催化水蒸气制氢装置

    公开(公告)号:CN117069055A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310991140.9

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于吸湿性水凝胶空气取水的光催化水蒸气制氢装置,属于光催化制氢领域。包括:气体收集机构、界面催化反应机构、空气取水机构、密封机构和排气抽样机构,所述界面催化反应机构和所述空气取水机构均设置在所述气体收集机构内部,所述界面催化反应机构设置在所述空气取水机构上方,所述排气抽样机构设置在所述气体收集机构上,所述密封机构设置在所述气体收集机构内部,并与所述气体收集机构连接。本发明能够从周围空气中吸附水蒸气作为光催化制氢的水源,并在太阳光解吸附作用下进行界面光催化水蒸气制氢。

    CVD单晶金刚石的二维扩大方法

    公开(公告)号:CN106012003B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610398798.9

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本发明涉及单晶金刚石材料的制造方法。一种CVD单晶金刚石的二维扩大方法,其特征在于包括如下步骤:a.选将单晶金刚石籽晶置于中心开有孔的衬底托之内,使得单晶金刚石籽晶暴露;衬底托由金属钼做成;b. 将带有单晶金刚石籽晶的衬底托放入沉积室;对沉积室抽真空;c. 通过微波等离子体化学气相沉积法产生等离子体:向沉积室通入氢气和甲烷,调节气体流量、微波功率和气压,沉积室内部气体吸收微波能量激发产生等离子体;从使得单晶金刚石能够在顶部表面和四个侧面同时生长,实现单晶金刚石的二维扩大;d.剥离,即可获得大尺寸的单晶金刚石。该方法涉及的是利用微波等离子体化学气相沉积法在单晶金刚石衬底上二维生长单晶金刚石,从而扩大单晶金刚石的尺寸。

    CVD单晶金刚石的二维扩大方法

    公开(公告)号:CN106012003A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610398798.9

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: C30B25/20 C30B29/04

    Abstract: 本发明涉及单晶金刚石材料的制造方法。一种CVD单晶金刚石的二维扩大方法,其特征在于包括如下步骤:a.选将单晶金刚石籽晶置于中心开有孔的衬底托之内,使得单晶金刚石籽晶暴露;衬底托由金属钼做成;b.将带有单晶金刚石籽晶的衬底托放入沉积室;对沉积室抽真空;c.通过微波等离子体化学气相沉积法产生等离子体:向沉积室通入氢气和甲烷,调节气体流量、微波功率和气压,沉积室内部气体吸收微波能量激发产生等离子体;从使得单晶金刚石能够在顶部表面和四个侧面同时生长,实现单晶金刚石的二维扩大;d.剥离,即可获得大尺寸的单晶金刚石。该方法涉及的是利用微波等离子体化学气相沉积法在单晶金刚石衬底上二维生长单晶金刚石,从而扩大单晶金刚石的尺寸。

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