气液分离板及电解槽
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118516693A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410754013.1

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种气液分离板及电解槽,涉及电解水制氢技术领域。该气液分离板包括板体、盖板以及若干分隔板;板体形成有容纳槽及气液入口;若干分隔板设于容纳槽内并将容纳槽分隔为相互连通的分离区和停留区,分离区与气液入口连通;盖板盖设于容纳槽上,盖板上设有与分离区连通的气体出口和与停留区连通的液体出口。本发明的电解槽端板经过力学拓扑优化,内部空间进行充分利用,作为气液分离场所的气液分离板,增加了分离时间。一方面,端板具有较大容积;另一方面,提供了足够的重力式分离的空间。本发明提出的集成式气液分离板,能够降低电解槽对后处理系统的处理量要求,显著降低了附件系统占地面积,节省了成本,有利于电解槽大规模应用。

    电解制氢装置的气体渗透系统和测试方法

    公开(公告)号:CN118109872A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410237189.X

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明公开了提供一种电解制氢装置的气体渗透测试系统和测试方法。气体渗透测试系统包括:待测电解池,待测电解池包括由隔膜间隔开的阳极流道和阴极流道;电解质循环组件,电解质循环组件连通阳极流道或阴极流道其中之一,使电解液在电解质循环组件和阴极流道或阳极流道之间循环;测压组件,测压组件包括缓冲罐,缓冲罐连通阴极流道和阳极流道中未连接电解质循环组件的一侧;缓冲罐设置有测压装置,用于监控缓冲罐内气压。本发明可以解决电解制氢系统的气体渗透量测量器价格昂贵且测试条件苛刻的问题。

    一种电化学合成氧化镍的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117779054A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311853134.3

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及纳米材料合成技术领域,具体涉及一种电化学合成氧化镍的方法。其中,一种电化学合成氧化镍的方法,包括:将金属镍前体同时作为阴极和阳极并置于电解液中进行电压脉冲氧化处理得到氧化镍;所述电压脉冲氧化处理的电压为(‑1.5~‑1.4V)~(1.4~1.5V)。本发明无需在电解质中加入有毒的含镍金属盐进行氧化镍制备,直接在金属镍表面电氧化形成氧化镍,简单易行且无污染;除此之外,本发明利用双电层制备氧化镍可极大程度降低电耗,而且制备得到的氧化镍产品具有较高的纯度和均一性,可以满足不同应用场景的需求。

    一种隔膜压缩机油腔结构及隔膜压缩机

    公开(公告)号:CN117145738A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311338010.1

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明涉及隔膜压缩机技术领域,具体涉及一种隔膜压缩机油腔结构及隔膜压缩机,隔膜压缩机油腔结构包括:油侧膜头设有配油盘和油缸套;在油缸套内设有活塞;膜片设置于配油盘和配气盘之间;膜片与活塞中间的空间构成油腔;绕流器设置于配油盘和油缸套之间的油腔内,绕流器适于引导液压油从绕流器的周边流过,以阻挡液压油直接冲击膜片的中心区域;本申请通过在油腔内设置绕流器,活塞驱动的液压油先经过绕流器改变流场特征,绕流后的液压油流动会更加均匀,再经过配油盘驱动膜片变形;经绕流器整流后的液压油不再冲击膜片的中心区域,改善膜片的变形环境;消除液压油对膜片中心区域的冲击力,延长膜片的寿命,以及提高隔膜压缩机的效率。

    一种电解制氢装置的阻抗测量方法

    公开(公告)号:CN116500340A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310574020.9

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种电解制氢装置的阻抗测量方法,包括以下步骤:测量电解制氢装置在温度T和流量Q下的极化曲线,获得N组满足极化曲线的(U,I)测试数据,其中N为大于等于10的整数;对极化曲线进行拟合,得到式(1);根据辨识计算获得的待定参数计算电解制氢装置的欧姆阻抗;根据欧姆阻抗R0和待定参数,计算电解制氢装置的接触阻抗、传质阻抗、动力学阻抗、传质阻抗。本发明提供的电解制氢装置的阻抗测量方法,可以解决电解制氢装置的阻抗测量困难,准确性差的问题。

    一种方形电解槽
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116445942A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310295584.9

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种方形电解槽,包括:阳极极板、阴极极板和隔膜;隔膜位于阳极极板和阴极极板之间;隔膜与阳极极板贴合共同构成阳极流道,隔膜与阴极极板贴合共同构成阴极流道;阳极流道包括阳极主流道和阳极预分配腔,阳极极板上设置有阳极碱液入口和阳极碱液出口,阳极预分配腔位于阳极主流道和阳极碱液入口之间,阳极主流道位于阳极预分配腔和阳极碱液出口之间;阳极流道中设置有阳极电极;阴极流道包括阴极主流道和阴极预分配腔,阴极极板上设置有阴极碱液入口和阴极碱液出口,阴极预分配腔位于阴极主流道和阴极碱液入口之间,阴极主流道位于阴极预分配腔和阴极碱液出口之间;阴极流道中设置有阴极电极。

    一种碱性制氢系统、控制方法、介质和产品

    公开(公告)号:CN119859811A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510048233.7

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明涉及电解水制氢技术领域,公开了一种碱性制氢系统、控制方法、介质和产品,系统包括:电源模块、电解槽和辅助系统;电源模块分别与电解槽和辅助系统电连接;辅助系统包括控制子系统、气液分离子系统、水碱补充子系统;水碱补充子系统和电解槽管路连接,气液分离子系统与电解槽管路连接,控制子系统分别与气液分离子系统、水碱补充子系统和电解槽信号连接;电解槽中的隔膜采用有机‑无机复合隔膜。本发明通过有机‑无机复合隔膜阻隔氢气横向穿透到阳极侧,决定风光功率能够突破电解槽额定功率20%的限制,不会造成电解槽停机,使电解槽能够满足风光功率任意波动。

    一种用于IV型储氢气瓶的BOSS结构瓶口密封结构

    公开(公告)号:CN116293434A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310558346.2

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 一种用于IV型储氢气瓶的BOSS结构瓶口密封结构,属于高压储氢气瓶技术领域。它包括端盖、BOSS结构以及塑料内胆,端盖插接在BOSS结构中并与BOSS结构紧固连接,BOSS结构设置在塑料内胆的上部并通过滚塑加工与塑料内胆固定连接,各部件之间的接触面处均设有密封件。本发明中各部件间的接触面上均设置有密封结构,保证了在充放氢气过程中整个结构的连接稳定性和气密性;BOSS结构轴向外表面开设止转平台,用于承担BOSS结构与碳纤维层之间的止转功能,外边缘开设有止转孔,承担BOSS结构与塑料内胆的止转功能;塑料内胆上端内表面设有锥度,与端盖下锥面密封凹槽内的密封圈过盈配合承担密封功能。

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