一种性能测试用吸氢元件激活装置和方法

    公开(公告)号:CN105813249B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201410852489.5

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 一种性能测试用吸氢元件激活装置和方法,包括高频感应加热机、加热线圈、温度测量装置和吸氢元件,配设升降台,加热线圈与高频感应加热机随升降台同步上下移动,更可配可实时采集温度和距离数据并加分析以输出控制信号用以调节高频感应加热机电流强度及加热线圈与吸氢元件间距离的控制器。方法是:初始时将加热线圈与吸氢元件距离固定,选恒定升温速度、保温温度及保温时间后启动吸氢元件激活,利用控制器获取即时温度和高度信息,调取控制器中预存的吸氢元件标准VDT相图,与所获温度值加以分析比较后输出控制信号,以适时调节加热线圈高度和高频感应加热机电流强度,直至达保温温度和保温时间。使用本激活方式可使激活的吸氢元件获得更好的性能。

    一种集热器用太阳能吸收膜复合腐蚀环境下的寿命评价方法

    公开(公告)号:CN109900625B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN201711303396.7

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 一种集热器用太阳能吸收膜复合腐蚀环境下的寿命评价方法,包括:将含有盐和酸的复合腐蚀环境分解成单一盐雾腐蚀环境和单一酸雾腐蚀环境,并分别做盐雾腐蚀试验和酸雾腐蚀试验;固定盐雾和酸雾温度,测量不同盐雾浓度和不同pH值酸雾下吸收膜吸收率和发射率随盐雾和酸雾腐蚀时间的变化关系;取上述某一特定盐雾浓度和某一特定pH酸雾,测量不同盐雾和酸雾温度下吸收率和发射率随腐蚀时间的变化关系;由不同温度、不同浓度盐雾数据和不同温度、不同pH酸雾数据拟合得出吸收率和发射率变化量的表达式;分别得出吸收膜在盐雾和酸雾环境下pc值表达式;将两个pc值表达式相加,得出吸收膜在复合腐蚀环境下的总pc值表达式,预测吸收膜复合腐蚀环境下的寿命。

    一种集热器用太阳能吸收膜的耐酸雾性能评价方法

    公开(公告)号:CN109900627B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201711303398.6

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种集热器用太阳能吸收膜的耐酸雾性能评价方法。该方法包括如下步骤:固定H2SO4酸雾温度T’,测量不同pH酸雾下吸收膜吸收率α和发射率ε随酸雾腐蚀时间t的变化关系;取上述酸雾中某一特定pH酸雾,测量不同酸雾温度T下吸收膜α和ε随酸雾腐蚀时间t的变化关系,其中T包含T’;由不同温度和pH酸雾数据拟合得出吸收膜α和ε变化量Δα和Δε的表达式;将Δα和Δε代入pc=0.5Δε‑Δα,得出吸收膜pc值表达式,达到预测吸收膜耐酸雾寿命的目的。上述步骤中,酸雾pH值的选取范围[4,6.5],酸雾温度的选取范围[293K,333K]。本发明制定出具体的吸收膜酸雾环境下的寿命评价方法,可量化考核吸收膜的耐酸雾性能。

    一种集热器用太阳能吸收膜的耐盐雾性能评价方法

    公开(公告)号:CN109900626B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201711303397.1

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种集热器用太阳能吸收膜的耐盐雾性能评价方法。该方法包括如下步骤:固定盐雾温度T’,测量不同盐雾浓度m下吸收膜吸收率α和发射率ε随盐雾腐蚀时间t的变化关系;取上述盐雾浓度m中某一特定盐雾浓度m’,测量不同盐雾温度T下吸收膜α和ε随盐雾腐蚀时间t的变化关系,其中T包含T’;由不同温度和浓度盐雾数据拟合得出吸收膜α和ε变化量Δα和Δε的表达式;将Δα和Δε代入pc=0.5Δε‑Δα,得出吸收膜pc值表达式,达到预测吸收膜耐盐雾寿命的目的。该方法通过降低盐雾浓度,更加真实的体现吸收膜的盐雾耐受性,同时该方法制定出具体的吸收膜盐雾环境下的寿命评价方法,可量化考核吸收膜的耐盐雾性能。

    一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111313068A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811514392.8

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法。该薄膜形成在陶瓷管表面,是由薄膜材料SrCe1-xYbxO3-α和SrCe1-xErxO3-α构成的弥散薄膜,其中SrCe1-xYbxO3-α为主相,SrCe1-xErxO3-α弥散分布于该主相中。其制备方法包括以下步骤:(1)将陶瓷管表面超声清洗15-30min,烘干;(2)采用金属有机化学气相沉积技术在陶瓷管表面同时沉积SrCe1-xYbxO3-α和SrCe1-xErxO3-α,金属反应源分别为Yb有机反应源和Er有机反应源,载流气体是H2;通过调节反应源温度和反应时间使SrCe1-xYbxO3-α相成为主相,最终获得弥散质子导电陶瓷电解质薄膜。本发明的薄膜具有与基体结合强度高,致密性高,均匀稳定,阻氢性能优异等特点,可应用于固体氧化物燃料电池、电解水高效制取氢气、常压下合成氨、氢分离提纯等方面。

    一种复合阻氢涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110551984A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910897216.5

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了属于金属材料技术领域的一种复合阻氢涂层及其制备方法。所述复合阻氢涂层包括依次布设的不锈钢基体、金属过渡层和金属氧化物涂层,复合阻氢涂层的外层分别为不锈钢基体和金属氧化物涂层。不锈钢基体为马氏体不锈钢或奥氏体不锈钢,金属过渡层为金属Al过渡层,金属氧化物涂层为Al2O3涂层。所述复合阻氢涂层由气相沉积法制备,通过重复沉积金属过渡层和其氧化物涂层,获得总厚度为0.1-5μm厚的复合阻氢涂层。所述阻氢涂层与基体结合强度高、制备工艺简单且成本低廉,在600℃工作温度下,阻氢性能可提高500倍以上。

    一种多功能电化学气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118258871A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410468589.1

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明涉及气体传感器技术领域,尤其涉及一种多功能电化学气体传感器及其制备方法。所述多功能电化学气体传感器,包括加热层、基底层、以及电极层,所述基底层包括衬底层和电解质层,所述电极层设置于所述电解质层上方,所述电极层包括第一、第二、第三、第四4个工作电极、以及参比电极,所述第一、第二、第三、第四工作电极均包括U型结构区域;所述参比电极包括主干和设置于主干上的四个分支,所述参比电极的四个分支分别设置于所述第一、第二、第三、第四工作电极的U型结构区域内。本发明公开的多功能电化学气体传感器的结构一方面可以增加电极的有效工作面积,另一方面可以缩短电极间的电荷传输距离,增强检测精度。

    一种固化型吸气浆料
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117511346A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311615122.7

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明属于吸气材料技术领域,具体涉及一种固化型吸气浆料,其成分和重量百分含量包括:无需激活型吸气剂粉体50%~90%、粘接材料5%~20%、溶剂5%~20%、表面活性剂0.1%~2%、引发剂0.05~0.1%。4.所述核壳型吸气材料为钯或镍包覆的锆铁、钯或镍包覆的锆铁、钯或镍包覆的锆钒铁、和/或钯或镍包覆的钛钼。本发明所述的固化型吸气浆料,可通过印刷、喷涂、涂敷等方式附着于器件表面适用于小体积形状复杂器件,使用过程无需高温激活,无需加热线路占用体积小。

    一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111313068B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201811514392.8

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法。该薄膜形成在陶瓷管表面,是由薄膜材料SrCe1‑xYbxO3‑α和SrCe1‑xErxO3‑α构成的弥散薄膜,其中SrCe1‑xYbxO3‑α为主相,SrCe1‑xErxO3‑α弥散分布于该主相中。其制备方法包括以下步骤:(1)将陶瓷管表面超声清洗15‑30min,烘干;(2)采用金属有机化学气相沉积技术在陶瓷管表面同时沉积SrCe1‑xYbxO3‑α和SrCe1‑xErxO3‑α,金属反应源分别为Yb有机反应源和Er有机反应源,载流气体是H2;通过调节反应源温度和反应时间使SrCe1‑xYbxO3‑α相成为主相,最终获得弥散质子导电陶瓷电解质薄膜。本发明的薄膜具有与基体结合强度高,致密性高,均匀稳定,阻氢性能优异等特点,可应用于固体氧化物燃料电池、电解水高效制取氢气、常压下合成氨、氢分离提纯等方面。

    一种纳米铂催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108232207B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201611158344.0

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种纳米铂催化剂的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将无机纳米线、无机配合物纳米线或纳米碳在表面活性剂作用下分散在水或无水乙醇中,作为模板;(2)将金属铂盐溶解于水中;(3)将步骤(1)和步骤(2)得到的两种溶液混合,然后倒入无水的醇溶液中,搅拌均匀,将所得混合溶液升温至设定温度,反应完全后冷却至室温,用水清洗,干燥后得到产物。本发明在无需添加其它还原剂的情况下,通过纳米线或纳米颗粒为模板,利用金属铂盐在醇、水中溶解度的不同,在一定温度下,使金属铂盐在纳米线或纳米颗粒表面限域还原为金属铂,形成分散均匀、尺寸分布窄的铂纳米线或铂纳米颗粒,产物清洗简单。

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