药筒和包括药筒的呼吸装置

    公开(公告)号:CN109689167A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201780055583.X

    申请日:2017-09-12

    Inventor: H·默索 J·安格

    Abstract: 一种用于氧气生成呼吸装置的化学药筒,其包括外罐和具有内部空间的内罐。在所述内罐的所述内部空间中提供至少一种可在水分存在时作为电解质的碱金属过氧化物或碱土金属过氧化物和至少一种第一金属材料。至少一种第二金属材料提供在所述内罐和所述外罐之间或至少部分地整合入所述外罐壁中。在包含所述第一金属材料的所述内罐和包含所述第二金属材料的所述外罐之间设置有离子可渗透材料,使得所述药筒在使用时通过当所述至少一种碱金属过氧化物或碱土金属过氧化物与CO2和水分接触时在所述第一金属材料和所述第二金属材料之间产生电势而生成电能。

    用于生成氧气的设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108069397A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711154640.8

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于生成氧气的设备,所述设备包括用于容纳用于生成氧气的组合物的至少一个反应室,所述组合物包含由以下各项组成的成分组合:至少一种氧源、至少一种离子液体和至少一种金属氧化物化合物;用于保持所述氧源、所述离子液体和所述金属氧化物化合物中的至少一者与剩余成分物理上分离的装置;用于建立所述氧源、所述离子液体和所述金属氧化物化合物的物理接触的装置;以及用于允许氧气离开所述反应室的装置,其中所述金属氧化物化合物为单一金属或两种或更多种不同金属的氧化物,所述金属选自元素周期表第2至14族的金属,并且其中所述氧源包括过氧化物化合物。

    加热器一体型负电荷氧原子发生装置

    公开(公告)号:CN100497162C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200480037064.3

    申请日:2004-12-08

    Inventor: 鸟本善章

    CPC classification number: C01B13/0203

    Abstract: 本发明的负电荷氧原子的制造装置为加热由钙铝酸盐复合氧化物构成的构件,将负电荷氧原子抽出的负电荷氧原子的制造装置,上述钙铝酸盐复合氧化物薄膜形成于氧化锆板或由氧化钇稳定化氧化锆构成的基板上,上述构件加热用加热器邻接于由上述钙铝酸盐复合氧化物形成的薄膜或成为一体,形成于上述基板内部或表面附近。或者,上述钙铝酸盐复合氧化物被薄膜形成于不锈钢制的陶瓷·加热器基板上。上述钙铝酸盐复合氧化物的氧化钙∶氧化铝的摩尔比为12∶7。

    一种光催化还原反应器及其催化还原二氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN108906018A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810753799.X

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种光催化还原反应器及其催化还原二氧化碳的方法,光催化还原反应器包括透明的柱状绝缘壳体,水平布置于柱状绝缘壳体内的石墨烯/硅复合膜,以及安装在所述柱状绝缘壳体顶面和底面上的电极板,两个电极板分别连接电源的正极和负极;所述柱状绝缘壳体的侧壁开有注气孔,所述石墨烯/硅复合膜包括石墨烯膜和位于石墨烯膜正面的硅纳米膜,硅纳米膜由硅纳米颗粒组成,所述石墨烯膜层间交联,石墨烯/硅复合膜与上下两个电极板平行,且硅纳米层位于低电势一侧;在光照射下,石墨烯硅界面层会产生光生载流子;在外电场作用下,形成电子界面和空穴界面。电子层和空穴层持续的作用下,催化二氧化碳形成一氧化碳以及氧气。

    基于热集成的零碳排IGCC发电系统及方法

    公开(公告)号:CN108644017A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810551209.5

    申请日:2018-05-31

    Inventor: 吴炜 徐文 史彬

    Abstract: 本发明涉及煤气化燃气蒸汽发电技术领域,提供了一种基于热集成的零碳排IGCC发电系统,包括加压氧化化学回路制氧装置、第一发电装置、第二发电装置以及第三发电装置。还提供一种基于热集成的零碳排IGCC发电方法,包括S1和S2两个步骤。本发明通过采用加压氧化化学回路制氧的方式替代现有的低温空分制氧的方式,可有效地解决现有技术中制氧能耗高的缺陷,而且将反应气体合理利用,提高了系统的能量利用率,且增加了发电效率;采用旋风分离器以及除硫装置可以处理掉反应气体中的污染物;采用CO2取代N2作为煤粉载气,减少了氮氧化物的生成,提高了冷煤气效率,并合理利用反应过程中产生的CO2,节省了能源。

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