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Hidrogen electrolític

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PEI-CQDs复合材料、凝胶以及它们的制备方法

NºPublicación:  CN119613954A 14/03/2025
Solicitante: 
中国石油化工股份有限公司中石化石油化工科学研究院有限公司
CN_119613954_PA

Resumen de: CN119613954A

本发明涉及凝胶领域,公开了PEI‑CQDs复合材料、凝胶以及它们的制备方法,所述PEI‑CQDs复合材料的制备方法包括:(1)将石墨在水中电解,得到碳量子点;(2)将碳量子点和聚乙烯亚胺在可选的助剂的存在下进行反应,得到PEI‑CQDs复合材料。所述PEI‑CQDs复合材料能够应用于凝胶的制备过程,使得低分子量的PEI也能够用于制备凝胶,且能够缩短凝胶时间。

一种碱性纯水电解析氧反应电极材料及其合成方法和应用

NºPublicación:  CN119615265A 14/03/2025
Solicitante: 
浙江工业大学中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CN_119615265_PA

Resumen de: CN119615265A

本发明公开了一种碱性纯水电解析氧反应电极材料及其合成方法和应用,首先将镍基底进行预处理,处理后的镍基底置于真空干燥箱中;将含有Sn4+的金属盐溶于去离子水中,搅拌至完全溶解得到前驱体溶液;将镍基底完全浸没在配制的前驱体溶液中静置,静置后取出镍电极经干燥后即可得到碱性纯水电解析氧反应的电极材料,该材电极料具有均匀且致密的二维纳米片状阵列结构,利用本发明方法合成的电极材料对对碱性模拟海水电解析氧反应具有良好的催化效果,在1M KOH介质中,10 mA cm‑2电流密度下过电势仅需300~330 mV,在1M KOH介质中,500 mA cm‑2电流密度下的稳定性可长达24h,没有出现失活。

一种栾树叶状硒化镍/硒化钒自支撑复合电极及其制备方法和应用

NºPublicación:  CN119615249A 14/03/2025
Solicitante: 
西安石油大学
CN_119615249_A

Resumen de: CN119615249A

本发明公开了一种栾树叶状硒化镍/硒化钒自支撑复合电极及其制备方法和应用,制备方法中以硒粉为硒源,以十二烷基硫酸钠和聚乙烯吡咯烷酮用作形貌调控剂,将钒源和碱源混合均匀,采用水热反应法在泡沫镍上原位合成镍钒基氢氧化物前驱体,随后在前驱体中加入硒粉,采用热解法制备一体化Ni3Se2/V5Se8/NF自支撑复合电极。本发明一方面加速了电化学反应过程中的氧化还原进程,降低反应中间体吸附能垒,从而提高材料的催化性能;另一方面提高电催化反应过程中电子转移,促进催化活性的提升,有效保证了活性材料与NF基底间可形成较强的相互作用,使其在电化学应用中表现出良好的机械稳定性和抗变形能力。

一种协同产氢和降解葡萄糖的光催化异质结材料及其应用

NºPublicación:  CN119608140A 14/03/2025
Solicitante: 
山东第二医科大学
CN_119608140_PA

Resumen de: CN119608140A

本发明公开了一种协同产氢和降解葡萄糖的光催化异质结材料及其应用,属于生物医药技术领域。光催化异质结材料为二维纳米片,包括单质铋、氧缺陷Bi2WO6以及氢掺杂TiO2。利用Na2WO4·2H2O与Bi(NO3)3·5H2O通过溶剂热反应制备Bi2WO6;再用钛酸四丁酯与Bi2WO6通过水热反应制备Bi2WO6/TiO2;最后利用硼氢化钠和Bi2WO6/TiO2真空煅烧得到光催化异质结。本发明构筑的光催化异质结拓宽了光谱响应范围并提高了光生载流子的转移利用率和光子吸收利用率,使材料能够在可见光范围内以葡萄糖为牺牲剂光解水产氢,以该材料制备的功能化水凝胶材料通过协同调节DFU创面微环境治疗DFU。

一种基于源荷构网的离网制氢的协同控制系统及方法

NºPublicación:  CN119628113A 14/03/2025
Solicitante: 
锐电科技有限公司
CN_119628113_PA

Resumen de: CN119628113A

本申请涉及一种基于源荷构网的离网制氢的协同控制系统及方法,系统包括:风电机组侧、电网、制氢设备侧;制氢设备侧包括依次电连接的AC/DC不控整流器、DC/DC控制器、开关KM4和电解槽;风电机组侧依次通过第一变压器、第二变压器与制氢设备侧电连接,电网通过开关KM1电连接在第一变压器和第二变压器之间;在离网制氢模式下,开关KM1处于断开状态,开关KM4处于闭合状态,风电机组依次通过第一变压器、第二变压器为制氢设备侧供电;在离网制氢模式下,通过控制风电机组侧输出到制氢设备侧的有功功率平衡稳定电网电压。如此,通过控制有功功率的输出来建立电网电压(即P‑U控制策略),解决了传统电压源型风机变流器在无源环境下电压控制困难的问题。

碱性电解水装置

NºPublicación:  CN119630835A 14/03/2025
Solicitante: 
国立大学法人横浜国立大学住友电气工业株式会社
CN_119630835_PA

Resumen de: WO2024047934A1

This alkaline water electrolysis apparatus comprises: a diaphragm including a first major surface and a second major surface opposite to the first major surface; a first electrode including a third major surface and a fourth major surface opposite to the third major surface, the third major surface being provided facing the first major surface of the diaphragm; and a first bipolar plate including a fifth major surface, the fifth major surface being provided in contact with the fourth major surface of the first electrode, wherein the first electrode comprises a first metallic porous body having a three-dimensional network structure.

一种次序硫化法制备过渡金属硫化物异质结电催化材料及其用途

NºPublicación:  CN119615260A 14/03/2025
Solicitante: 
中国石油大学(华东)
CN_119615260_PA

Resumen de: CN119615260A

本发明提供了一种次序硫化法制备过渡金属硫化物异质结电催化材料,其分子通式为Co4S3‑Co9S8@CNSs//CM。该过渡金属硫化物异质结电催化材料的制备方法包括如下步骤:S1、利用室温溶液搅拌制备纳米立方体形貌的钴基金属有机框架物,记为ZIF‑67;S2、将所制备的ZIF‑67与商业硫粉,以程序升温的方式加热进行退火后,自然降温得到氮、硫共掺杂碳基质包覆的Co4S3纳米立方体,记为Co4S3@CM;S3、将所述的Co4S3@CM与硫粉进一步高温硫化,制备得到由碳纳米片修饰的氮、硫共掺杂基质包覆的Co4S3‑Co9S8的异质结,记为Co4S3‑Co9S8@CNSs//CM。本发明的优点在于通过次序硫化法合成了一种独特的多级碳结构包覆的过渡金属硫化物异质结。其中,异质结构能够构建起质量/电荷传输通道,提供更为丰富的活性位点;碳包覆则能保证其内部包覆的异质结构免受电解液的侵蚀,增强催化剂在使用过程中的稳定性与耐久性。

具有高析氧性能的电解电堆、其包含的阳极析氧电极及应用

NºPublicación:  CN119615234A 14/03/2025
Solicitante: 
深圳先进技术研究院
CN_119615234_PA

Resumen de: CN119615234A

本发明提出一种具有高析氧性能的电解电堆及其包含的采用热处理方法制备的IrO2析氧电极,相比于传统高分子粘结剂制备的多孔IrO2电极,该方法制备的析氧电极具有以下两大优势:(1)取消高分子粘结剂,提高了电极表面的亲水性和活性;(2)热处理生成的IrO2颗粒显著增强了催化剂与多孔基底之间的结合力,从而提高了电极的使用寿命和循环稳定性。

一种RuO2/Co3O4@NC双功能电催化材料及其制备方法和应用

NºPublicación:  CN119615267A 14/03/2025
Solicitante: 
浙江和惠污泥处置有限公司
CN_119615267_PA

Resumen de: CN119615267A

本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种RuO2/Co3O4@NC双功能电催化材料及其制备方法和应用,其中电催化材料是以碳布为基底,表面负载氮掺杂碳壳层包裹Co3O4与RuO2构成异质结构。同时,本发明还提供了电催化材料的制备方法和在电催化全解水中的应用。本发明得到的RuO2/Co3O4@NC双功能电催化剂不仅能提升复合材料的电催化析氢和析氧性能,还可以提高析氢和析氧长时间运行稳定性。

一种适应宽范围功率波动的多电解槽协同优化控制方法

NºPublicación:  CN119626356A 14/03/2025
Solicitante: 
东北电力大学
CN_119626356_PA

Resumen de: CN119626356A

本发明公开了一种适应宽范围功率波动的多电解槽协同优化控制方法,属于新能源技术领域。本发明的方法采用一个优化框架进行制氢电源功率、电解槽功率、电储能功率、电解槽时序生产状态的协同优化,优化中采用有限时域滚动求解方法,滚动时域长度为小时级,采样时间为分钟级或小时级,分别建立优化目标函数和约束模型,采用数学规划或启发式算法进行优化模型求解,得到多电解槽制氢系统各设备运行功率与电解槽状态。本发明的方法在宽范围功率波动工况下,实现电池储能削弱电解槽频繁启停,在窄范围功率波动工况下,实现电池储能保障电解制氢系统在最佳效率运行,确保系统能源最大化利用和高效运行,为多电解槽制氢系统协同优化控制提供新方法。

一种镍基硫族异质结构的高效电解水催化剂及应用

NºPublicación:  CN119615246A 14/03/2025
Solicitante: 
温州大学
CN_119615246_PA

Resumen de: CN119615246A

本发明提供一种镍基硫族异质结构的高效电解水催化剂及应用,本发明将不同质量比的氟化铵和尿素、镍盐用水热的方法,在碳布上生长六边形纳米片结构的氢氧化镍材料,可以增加在退火过程中与硫粉或硒粉的接触面积,从而使退火后维持完整的形貌。本发明所制备的高效电解海水析氧催化剂具有以下优点:(1)形貌的凹凸不平增加了催化活性面积,并且有利于氢气从表面逸出;(2)可以精确调控镍基催化剂界面的电子结构提高催化活性,从而获得高活性、高选择性和持久稳定性的电解海水催化剂;(3)简单易得,且其制备操作简便,可控性强,具有普适性。

一种铯离子掺杂的锶铁基钙钛矿固体氧化物电解池阴极材料及其制备方法与应用

NºPublicación:  CN119612596A 14/03/2025
Solicitante: 
南京工业大学
CN_119612596_PA

Resumen de: CN119612596A

本发明涉及一种新型Cs1+掺杂的锶铁基钙钛矿固体氧化物电解池阴极材料,属于固体氧化物电解池阴极材料领域。Cs1+的掺杂促进了电解池在运行时CO2分子在阴极材料表面的吸附和解离。Cs1+的掺杂还有助于锶铁基钙钛矿中氧空位的生成,并促进了氧离子在阴极体相中的传输速率。电解池在850℃、1.6伏外加电压下的电解性能为2205mA cm‑2,电极阻抗为0.18Ωcm2。该电池在800℃、600mA cm‑2的外加电流下表现出了100个小时的稳定运行。

掺杂铂、钌、锡和镨的制氢电极及其制备方法和电解水制氢装置

NºPublicación:  CN119615273A 14/03/2025
Solicitante: 
湖南中伟新氢材料科技有限公司
CN_119615273_A

Resumen de: CN119615273A

本申请提供一种掺杂铂、钌、锡和镨的制氢电极及其制备方法和电解水制氢装置,涉及电解水制氢领域。掺杂铂、钌、锡和镨的制氢电极的制备方法包括:将混合粉体涂覆到导电基材的表面;将涂覆有混合粉体的导电基材进行热氧化处理,混合粉体包括第一金属粉、第二金属粉和造孔剂,第一金属粉包括Ni粉,第二金属粉包括Pt粉、Ru粉、Sn粉和Pr粉;将经过热氧化处理的结构放入碱性溶液中,进行活化处理,得到掺杂铂、钌、锡和镨的制氢电极。本申请在制氢电极中引入了铂、钌、锡、镨,可以降低析氢过电位。由本申请方法制备的制氢电极具有较高的催化活性、较高的稳定性和均匀分布的多孔结构,可以显著提高电解效率,延长设备的使用寿命。

电解槽制氢控制方法、装置及电子设备

NºPublicación:  CN119615277A 14/03/2025
Solicitante: 
长春绿动氢能科技有限公司
CN_119615277_PA

Resumen de: CN119615277A

本发明公开了一种电解槽制氢控制方法、装置及电子设备。其中,该方法包括:获取预定氢能系统的系统数据;在储氢设备中的氢能容量小于预定容量的情况下,依据风能功率与预测使用功率的比较结果,确定是否控制接入电能系统的一次控制结果;依据一次控制结果,确定目标供能功率;在目标供能功率大于或等于预测使用功率的情况下,确定预测使用功率与电解槽启动功率的比例;依据比例,确定电解槽控制数据;发送控制指令至目标电解槽,以控制目标电解槽制氢。本发明解决了在电解槽制氢时,存在频繁启停的技术问题。

一种碳辅助合成FeCoNiCuMo/C@NF多金属复合材料及其制备方法和应用

NºPublicación:  CN119615251A 14/03/2025
Solicitante: 
巢湖学院安徽安瓦新能源科技有限公司安徽师范大学
CN_119615251_PA

Resumen de: CN119615251A

本发明提供了一种碳辅助合成FeCoNiCuMo/C@NF多金属复合材料及其制备方法和应用,将含氮聚合物分散在水中,作为溶液A;将钼源、尿素、NH4F、镍源、钴源、铁源和铜源混合分散在溶剂中,作为溶液B;将溶液B滴入溶液A中,搅拌后,向所得混合溶液中加入泡沫镍,进行水热反应,得到前驱体;再在氢和氩混合气氛下热解,得到FeCoNiCuMo/C@NF多金属复合材料。与现有技术相比,本发明通过一步水热一步热解的简单合成方式,将聚合物衍生碳载体与多孔金属载体的优势耦合,改善了催化剂的结构稳定性;一维纳米棒结构,独特结构优势可以暴露更多的活性位点,使催化剂具有超越贵金属的HER和OER以及全解水性能。

一种电解水析氧催化电极及其制备工艺

NºPublicación:  CN119615226A 14/03/2025
Solicitante: 
南通禾帆能源科技有限公司
CN_119615226_PA

Resumen de: CN119615226A

本发明公开了一种电解水析氧催化电极及其制备工艺,涉及电极材料领域。本发明在制备电解水析氧催化电极时,将泡沫镍经草酸刻蚀后,再由草酸钠进行表面修饰得到修饰衬底;再将修饰衬底、镍网阳极和电沉积溶液进行电沉积制得电解水析氧催化电极。本发明制备的电解水析氧催化电极具有优良的稳定性、催化均匀性和工艺重复性。

一种晶格-间隙混合型RuO2固溶体酸性析氧电催化剂的制备方法及应用

NºPublicación:  CN119615238A 14/03/2025
Solicitante: 
北京理工大学
CN_119615238_PA

Resumen de: CN119615238A

本发明公开了一种晶格‑间隙混合型RuO2固溶体酸性析氧电催化剂的制备方法及应用。本发明通过在RuO2晶胞中同时引入高价金属作为晶格取代掺杂组分、非金属作为间隙掺杂组分,构筑晶格‑间隙混合型RuO2固溶体结构,从而显著提升RuO2电催化剂的活性与稳定性。所述制备方法包括:将可溶性的钌盐、高价金属盐、非金属盐与熔盐介质溶解于去离子水中,搅拌形成溶液;通过冷冻干燥该溶液制备前驱体,随后采用热处理前驱体得到晶格‑间隙混合型RuO2固溶体酸性析氧电催化剂。本发明所制备的晶格‑间隙混合型RuO2固溶体酸性析氧电催化剂,在10mA cm‑2电流密度下催化析氧反应所需过电位可低至168mV,并能在酸性环境中持续稳定工作超过500h,可极大满足酸性析氧电催化剂的应用需求。

电解制氢装置及其制氢方法

NºPublicación:  CN119615212A 14/03/2025
Solicitante: 
华能张掖能源有限公司中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
CN_119615212_PA

Resumen de: CN119615212A

本发明提供了一种电解制氢装置及其制氢方法。该电解制氢装置包括:气流控制传导单元、电解制氢单元、电源供给单元和气体收集单元,气流控制传导单元用于将空气引入并提高流量,得到处理后空气后传输;电解制氢单元包括电解槽和吸湿单元,电解槽包括电极单元,吸湿单元设置在电解槽中,电极单元一端延伸至吸湿单元内部,吸湿单元用于采用包括电解质的吸湿材料吸收处理后空气中的水分,得到电解质溶液,同时连续向电解质溶液补充水分;电极单元用于将电解质溶液进行电解,得到氢气和氧气;电源供给单元用于向电极单元供电;气体收集单元用于收集氢气和氧气。本申请充分利用空气,摆脱了电解水制氢对水资源的依赖,实现干旱等地区的氢气生产。

一种负载型铱基OER催化剂制备方法与应用

NºPublicación:  CN119615269A 14/03/2025
Solicitante: 
厦门大学
CN_119615269_PA

Resumen de: CN119615269A

本发明涉及催化剂技术领域,具体公开了一种负载型铱基OER催化剂制备方法与应用,本发明制备负载型氧化铱催化剂,采用了一种创新的前驱体盐类双水解合成方法,该方法的合成手段简单可控,反应温度控制在60℃,相较于传统的水热法、乙二醇还原法所需要的160℃以上,更加低温节能,且有利于得到均匀分散的超小氧化铱纳米颗粒(2~3 nm)。单电极上Ir负载量为0.014 mg/cm²,解决了现有制备工艺铱使用量大的问题,大大降低了生产成本;且性能是商业氧化铱催化剂的6倍,标准电势为1.6 V时,电流密度可达到75 mA cm‑2。通过才有创新合成策略,有效减少贵金属的使用量,本发明的催化剂提高了能源转换效率,在经济性和可持续性方面具有显著优势。

一种水电解用电极及其制备方法和应用

NºPublicación:  CN119615231A 14/03/2025
Solicitante: 
中国科学院大连化学物理研究所
CN_119615231_A

Resumen de: CN119615231A

本发明属于电解水技术领域,具体涉及一种水电解用电极及其制备方法和应用。本发明利用聚苯乙烯微球有序地组装在形成模板,在模板的间隙填充电沉积Ru,去除模板获得反蛋白石结构,利用循环伏电沉积技术负载Ir建立良好的气体传输通道同时也具有良好的催化剂活性和稳定性,并且能更好地防止气体扩散层的腐蚀。本发明利用蒸发自组装方法在较温和条件下控制合成尺寸大小均一,分散度良好的多孔隙互连的有序电极,该催化剂在经过锻烧后仍可保持原貌,具有较好的热稳定性。

一种三元金属碲化物双功能水制氢催化剂及制备方法

NºPublicación:  CN119615235A 14/03/2025
Solicitante: 
南京大学海安南京大学高新技术研究院
CN_119615235_PA

Resumen de: CN119615235A

本申请公开了一种三元金属碲化物双功能水制氢催化剂及制备方法,具体的以九水合硝酸铁、六水合硝酸钴、六水合硝酸镍及反丁烯二酸为原料,先于N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌均匀,经反应釜特定条件反应、离心、清洗、干燥得Fex(CoNi)‑MOF;再将其与碲粉依特定比例于H2/Ar混合气高温煅烧制得Fex(CoNi)Tex;接着将Fex(CoNi)Tex负载在泡沫镍上,制得催化剂材料Fex(CoNi)Tex@NF,其中Fe2(CoNi)Te@NF的HER和OER催化活性优异,具备丰富活性位点,具有过电位低、动力学优、阻抗小,循环稳定性佳等优异特性。本发明为电解水制氢提供了成本低、催化活性优异的高效非贵金属催化剂,可有力推动制氢技术商业化进程。

一种纳米八面体电催化剂及其制备与应用

NºPublicación:  CN119615268A 14/03/2025
Solicitante: 
重庆师范大学
CN_119615268_PA

Resumen de: CN119615268A

本发明公开了一种纳米八面体电催化剂及其制备与应用,属于催化剂制备技术领域。本发明的纳米八面体电催化剂的制备方法,包括以下步骤:以Cu2O纳米八面体为模板,通过沉淀转化策略在其表面沉积(CoCu)2V2O7活性层,然后掺杂Ru,得到纳米八面体电催化剂。本发明的纳米八面体电催化剂的制备工艺简便、条件温和、耗时短、成本低,适合大规模生产,解决了现有传统催化剂活性不足、稳定性差、选择性低、能耗高、动力学迟缓的问题,所制得的电催化剂适用于PET塑料升级利用耦合高效制氢,具有环境污染治理和清洁能源制备的双重功效。

一种便携式制氢装置及制备方法

NºPublicación:  CN119615203A 14/03/2025
Solicitante: 
深圳市倍轻松科技股份有限公司
CN_119615203_PA

Resumen de: CN119615203A

本申请实施例提供一种便携式制氢装置及制备方法,涉及气体制备技术领域。在本申请实施例中,便携式制氢装置包括:控制器、制氢驱动模块、制氢电极片和电解槽。通过制氢驱动模块的第一驱动电路生成与用户所需的氢气生成速率相匹配的制氢电极片的正极驱动信号,以及通过制氢驱动模块的第二驱动电路生成制氢电极片的负极驱动信号,实现了对便携式制氢装置的氢气生成速率的灵活控制,从而解决了目前在氢气生成速率的控制上灵活性比较低,难以满足不同的氢气生成需求的问题,提高了氢气装备装置的可操作性。

一种纳米板状钴基双金属磷化物异质结构材料的制备方法、产品及应用

NºPublicación:  CN119615245A 14/03/2025
Solicitante: 
浙江师范大学
CN_119615245_PA

Resumen de: CN119615245A

本发明公开了一种纳米板状钴基双金属磷化物异质结构材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将乙酰丙酮镍、乙酰丙酮铁或乙酰丙酮钼中的一种、乙酰丙酮钴和对苯二甲酸溶解后,与泡沫镍铁通过溶剂热法反应,得到负载钴基双金属有机框架的泡沫镍铁;(2)将负载钴基双金属有机框架的泡沫镍铁和一水合次磷酸钠在管式炉中高温煅烧,得到纳米板状钴基双金属磷化物异质结构材料。本发明还公开了上述制备方法得到的纳米板状钴基双金属磷化物异质结构材料及其在电解水析氢析氧中的应用。通过简单的制备方法得到的纳米板状钴基双金属磷化物异质结构材料在电解水析氢析氧时可提高其电化学性能,具有高活性和高稳定性。

用于SOEC应用的膨胀器

Nº publicación: CN119615213A 14/03/2025

Solicitante:

托普索公司

CN_119615213_PA

Resumen de: ZA202100168B

In a method for generating various synthesis gases by electrolysis, comprising feeding steam and compressed air to the cathode and anode, respectively, of the electrolysis unit or of the first of a series of electrolysis units into the first of a series of electrolysis units, the electrolysis units are operated under an elevated gas pressure, and the oxygen-rich gas leaving the anode is subsequently expanded down to approximately ambient pressure using a gas expander. The electrolysis units are preferably solid oxide electrolysis cell (SOEC) stacks.

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