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公开(公告)号:CN116082347A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310043722.4
申请日:2023-01-29
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC: C07D487/14 , H01M4/60 , H01M10/36
Abstract: 本发明涉及水系电池材料技术领域,具体公开一种用于水系电池的新型吩嗪衍生物负极材料,包括新型吩嗪衍生物,具有以下结构:其中,R为氢离子、氧负离子、二烷基氨基、烷基氨基、氨基、羟基、烷氧基、酰胺基、酰氧基、烷基、羧基甲基、苯基、叔胺正离子、硝基、三卤甲基、氰基、磺酸基、甲酰基、酰基、羧基中的一种。本发明的新型吩嗪衍生物负极材料,作为水系电池的负极材料时,能够在在碱性电解液中长期存在不溶解,可以提高电池循环寿命,理论比容量可达400多mAh g‑1,是吩嗪的1.5倍以上,也远高于目前水系电池电极材料。
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公开(公告)号:CN115893332A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310015266.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 湖北工业大学 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂的HfSe2二维材料的制备方法及其应用,本发明利用化学气相输运法制备了铜掺杂的HfSe2二维材料,研究结果表明,铜掺杂的HfSe2二维材料作为气敏材料能够有效提高对硫化氢的检测灵敏度,在吸附硫化氢前后,该材料的电导率会发生明显改变,表明该材料对硫化氢的灵敏度较高,同时兼具良好的解吸特性。将其应用于电阻型硫化氢气体传感器时兼具优秀的灵敏度和解吸性能,且在常温下恢复时间理想,这有利于其在常温下循环再利用。通过对制得的电阻型硫化氢传感器传感性能的测试,结果得到,该电阻型硫化氢气体传感器用于硫化氢的室温响应,硫化氢的检测浓度为0.5ppm~100ppm,最低检测浓度为0.5ppm。
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公开(公告)号:CN115752920A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211401649.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01M3/08
Abstract: 本发明公开一种微量泄漏源气体泄漏率的标定装置及标定方法,装置包括连接泄漏源的标定工装、玻璃计量移液管、计时装置;所述标定工装包括连接端、连接气管、V型槽、压紧端和连接接头;所述连接气管连接连接端;所述连接气管上设有连通连接端的圆孔;所述V型槽的一端固定连接连接端,另一端连接压紧端;所述连接接头可拆卸连接压紧端;所述玻璃计量移液管上标记有体积刻度尺;所述V型槽用于可拆卸安装玻璃计量移液管;所述玻璃计量移液管能够通过连接端的圆孔连通连接气管;所述压紧端上设有可拆卸的拉杆,将拉杆穿入压紧端内能够固定玻璃计量移液管。本发明能够测量微量泄漏源气体流量,能够准确、快速标定微量泄漏源的气体泄漏率。
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公开(公告)号:CN115639264A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211308716.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明一种绝缘气体中SO2的大气压负离子检测装置及其使用方法,绝缘气体中SO2的大气压负离子检测装置包括注射泵、开关阀、进样瓶、保温层和飞行时间质谱仪,其中飞行时间质谱仪采用的电离源源为63Ni,电离方式为大气压下化学电离,通过开关阀及进气口连接的样品吹扫气体将绝缘气体样品载带至电离源内,进行高效电离和分析,进样瓶外设置有保温层,保温层内布陶瓷加热层、外部设置加热器连接线连接电源,通电后通过热辐射实现快速升温和降温,用以加热保温,从而干燥水分,水分干燥效果好,能有效防止水分进入至飞行时间质谱仪的电源内部影响检测结果,测定方法简单、样品消耗量低、分析速度快,检测灵敏度能达到ppb量级。
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公开(公告)号:CN113698108B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110982479.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种金包硫化铜SERS纳米基底的制备方法,通过空心硫化铜纳米溶胶的合成、玻璃片的前处理、空心硫化铜纳米粒子在玻璃片表面的吸附、纳米基底的循环生长四个步骤,在平面玻璃表面形成金包硫化铜纳米粒子二维团簇结构,从而得到一种金包硫化铜SERS纳米基底;本发明的金包硫化铜SERS纳米基底制备方法简单,所制备的金包硫化铜SERS纳米基底重复性好,并且具有显著的光热富集效果,通过近红外激光辐照基底10分钟就可以完成微区富集,从而大幅提高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN114019040A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111200474.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明一种检测六氟化硫中气体杂质的系统,选用了增强型等离子检测器27、增强型等离子检测器28对六氟化硫中的气体杂质进行检测,增强型等离子检测器27检测的二氧化碳、六氟乙烷、八氟丙烷共计三种气体得到很好的分离,设计选定的分析流程以及分析条件能够对杂质组分二氧化碳、六氟乙烷、八氟丙烷有效的分离,检测目标物相互之间没有干扰;增强型等离子检测器28检测的氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、四氟化碳共计六种气体得到很好的分离,设计选定的分析流程以及分析条件能够对杂质组分氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、四氟化碳有效分离并且相互之间没有干扰;本发明系统具有灵敏度高,检出限低,检测浓度范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN114019009A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111185657.6
申请日:2021-10-12
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明一种快速检测七氟丙烷组分含量的方法,将标准气体样品和待测气体样品分别连接至便携式质谱仪的进样口,启动质谱仪,样品会分别自动进入便携式质谱仪,利用质谱仪采集七氟丙烷气体组分的CF3+(m/z=69),C2F3H+(m/z=82),C3F6H+(m/z=151),C2F4H+(m/z=101)四个特征离子峰进行定性分析;再采用特征离子峰C3F6H+(m/z=151)进行定量分析,经质谱仪采集、分析和数据处理后,得出样品的谱图和含量,实验结果表明根据丰度最高的C3F6H+碎片离子(m/z=151)进行计算,信噪比约为10~14,推算出该检测条件下的七氟丙烷检测限约为0.2~0.3μL/L,可满足现场测试的要求;而且样品单次检测时间仅需100s左右,该方法操作简便、分析时间短,非常适合现场快速检测。
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公开(公告)号:CN114018364A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111136222.2
申请日:2021-09-27
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01F23/2962 , G01F23/80
Abstract: 本发明属于电气设备故障诊断技术领域,具体涉及一种封闭式充油电力设备油位检测温度修正系统及方法,系统包括超声波探头、换能器、发射控制与接收电路、控制器;控制器用于控制发射控制与接收电路产生超声波并且接收发射控制与接收电路接收到的回波并对超声波在绝缘油中传播的速度进行温度修正进而得到准确的油位;发射控制与接收电路用于在控制器的控制下产生相应的超声波;换能器用于将发射控制与接收电路产生的超声波进行变换传输至超声波探头并把超声波探头采集的回波传输至发射控制与接收电路;超声波探头用于对绝缘油的油位进行检测,并采集回波传输至换能器。本发明可以有效应对油温变化下的封闭式电力充油设备油位准确检测。
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公开(公告)号:CN113607853A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110927871.8
申请日:2021-08-13
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明一种超临界流体色谱‑质谱测定变压器油中总硫的方法,包括以下步骤:S1、标准样品的制备:将TPPS标准试剂溶于体积比为1:0.8~1.2的绝缘油和甲苯混合溶液中,制备得到TPPS含量为0~5.0mg/L的标准样品;S2、样品衍生化预处理;S3、样品液定量检测:使用超高效超临界流体色谱‑质谱联用仪检测样品液,得到变压器油中总硫的含量;步骤S2中采用衍生法将变压器油中的硫元素全部转化为硫化三苯膦,便于检测变压器油中总硫的含量,且干扰小,能大幅提高总硫含量的检测下限,使变压器油中含硫物种检测降到ppb水平,操作简单、检测的准确性和灵敏度高。
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公开(公告)号:CN113533303A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110953500.7
申请日:2021-08-19
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种变压器油中苯并三氮唑含量的测定方法,包括标准溶液制备;用一种木质素纳米溶胶进行样品前处理;用表面增强拉曼光谱进行检测和定量:对处理后的标准溶液和待测样品进行表面增强拉曼光谱检测,以标准溶液的表面增强拉曼光谱谱图中苯并三氮唑在1386cm‑1处的特征峰强度对苯并三氮唑浓度的对数建立校正曲线,再根据校正曲线以及待测样品的表面增强拉曼光谱谱图中1386cm‑1处的特征峰强度计算待测样品中苯并三氮唑的含量。本发明用表面增强拉曼光谱检测技术代替传统的高效液相色谱检测,该方法更加清洁、环保、安全,在保证检测灵敏度的同时,还可结合便携式拉曼光谱仪实现现场检测。
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