Resumen de: CN121360464A
本发明涉及氢气纯化的技术领域,尤其涉及一种多干燥器交替选择性氢气纯化系统,包括:除杂组件,包括气水分离部件、与气水分离部件相连的脱氧件以及与脱氧件相连的氢气冷却件;干燥组件,所述干燥组件设置有若干组,每组所述干燥组件包括与氢气冷却件相连的再生冷却件以及与再生冷却件相连的干燥部件;切换组件,所述切换组件设置在氢气冷却件与多组干燥组件之间,利用多组干燥箱体所形成的不同工作状态,从而对氢气的纯化进行不同层级的操作,增加氢气纯化的效率和纯化成品率。
Resumen de: CN121360601A
本申请提供了一种分子筛限域氨裂解制氢催化剂及其制备方法,利用活性组分、碱源、有机配体、模板剂、硅源及铝源将活性组分铆钉在分子筛内部,通过还原气氛焙烧调控活性组分团簇颗粒大小,增加活性组分之间的相互作用,从而有效降低氨裂解制氢催化反应温度。
Resumen de: CN121362996A
本发明涉及电催化材料技术领域,尤其是CeFe@C/NF自支撑电催化材料、制备方法及应用,包括将铁盐、对苯二甲酸和苯甲酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶液中,然后进行第一次水热反应,煅烧,得到Fe基MOF前驱体MIL‑53(Fe)的衍生物粉末;将Fe基MOF前驱体MIL‑53(Fe)的衍生物粉末、硝酸铈六水化合物和聚乙烯吡咯烷酮加入到乙醇、乙二醇和水的混合溶液中,混合均匀,得到混合溶液;将泡沫镍放入混合溶液中进行第二次水热反应,得到CeFe@C/NF自支撑电催化材料。该方法通过采用一元羧酸苯甲酸作为结构调控剂获得显微结构和晶体结构可控的超薄纳米片状Fe基MOF前驱体MIL‑53(Fe)纳米片,将其煅烧后并与CeO2原位负载,解决了现有技术中存在的电催化剂制作成本高,过电势较高和催化活性较低问题。
Resumen de: CN121362976A
本发明属于电解水技术领域,具体涉及一种用于提升电解水耦合氕氘分离分离比的电解液添加剂及电解液。所述电解液添加剂选自:有机添加剂或无机添加剂中的一种或几种;所述有机添加剂选自羧基类有机物、胺基类有机物、酰胺类有机物中的一种或几种;所述无机添加剂选自钠盐、钾盐、锂盐中的一种或多种。本发明首次在保持电极析氢活性的同时,实现氕氘分离分离比的进一步提升,普适性应用于所有碱性电解水/电解海水材料氕氘分离比的提升,所述有机或无机添加剂能将氕氘分离比从原有的5.4最高提升至11.3。
Resumen de: CN121362980A
本申请公开了一种反应区域均压的电解槽端板结构,涉及水电解制氢领域,其包括两个端压板、设置在两个端压板之间用于电解制氢的电解组件,两个所述端压板上穿设有紧固螺栓,其中一个所述端压板上设置有若干抑制端压板弯曲变形的均压电动螺栓,在另一所述端压板上设置有与均压电动螺栓对应的压力传感器,所述均压电动螺栓的一侧设置有支撑架,所述支撑架上设置有用于调节均压电动螺栓松紧度的松紧组件,所述支撑架上设置有驱动松紧组件移动的驱动机构,所述支撑架上还设置有用于控制驱动机构驱使松紧组件移动并拧转均压电动螺栓的PLC控制器。本申请自动调节受力不均的端压板,抑制端压板弯曲变形,解决电极与隔膜因端板变形导致的接触不紧密问题。
Resumen de: CN121362986A
本发明公开了一种低成本高活性电解水催化电极材料制备方法及其应用,所述制备方法包括:以泡沫镍为基体,依次进行超声波酸洗活化、化学镀和热处理,其中,化学镀液包含硫酸镍、水合肼、络合剂和稳定剂。本发明通过化学镀在三维泡沫镍基体上原位还原沉积金属镍,形成了与基体具有同源性强结合力的催化镀层,有效解决了传统喷涂雷尼镍催化剂易脱落的问题,因此,本发明所制备的电解水催化电极兼具高催化活性和高镀层结合力,而且,本发明制备工艺环保、成本低廉,在电解水制氢领域具有广阔的应用前景。
Resumen de: WO2024132579A1
A process for producing a synthesis gas product comprising hydrogen from an endothermic cracking reaction of an ammonia feedstock stream, comprising the following steps: - Providing an ammonia feedstock stream, - Performing a catalytic conversion by catalytically converting the ammonia feedstock stream by cracking endothermically said ammonia feedstock stream into a synthesis gas product comprising hydrogen, - Performing heat exchanges step by performing heat exchanges between the synthesis gas product and the catalytic conversion of the ammonia feedstock stream, said heat exchanges step comprising the following steps: • Discharging the synthesis gas product in a synthesis gas product circulation duct, said duct being arranged for the heat exchanges between the discharged synthesis gas product and the catalytic conversion of the ammonia feedstock stream, • Recovering heat from the discharged synthesis gas product, • Directing the recovered heat to the catalytic conversion of the ammonia feedstock stream.
Resumen de: CN121362998A
本发明公开了一种氢氧化镍/无定形黑磷电极电催化水分解装置,属于电化学技术领域。本发明通过构建黑磷基过渡金属氧化物界面电子传输工程,设计了一种无定形黑磷与β‑氢氧化镍复合的高效OER催化体系,具有制备方法简便、界面调控精准等优点。相比于单一的β‑氢氧化镍催化剂,黑磷的引入显著增强了复合材料的电子传输能力和结构稳定性,从而提升了催化活性与稳定性。相比于晶态黑磷,无定形黑磷由于具有更高的载流子迁移率,进一步增强了界面电荷转移,促进了活性位点的动态维持,确保了反应过程的持续高效性。本发明所搭建的电催化水分解装置,在光照条件下能够高效地促进水分子的分解,为构建太阳能驱动水分解体系提供了可行性。
Resumen de: WO2024262445A1
An electrode 1 for water electrolysis comprises a conductive substrate 10 and a layered double hydroxide (LDH) layer 20. The layered double hydroxide layer 20 is provided to a surface of the conductive substrate 10. The effective film thickness of the layered double hydroxide layer 20 is 250 nm or more and less than 4,000 nm. The layered double hydroxide layer 20 may contain a layered double hydroxide 20a. The effective film thickness of the layered double hydroxide layer 20 may be 3,470 nm or less.
Resumen de: CN121362995A
本申请属于光电极材料制备领域,具体涉及一种CoNiOOH修饰Sr掺杂BiVO4光电极及其制备方法。光电极,包括:导电基底;设置在导电基底上的Sr掺杂BiVO4层;以及设置在Sr掺杂BiVO4层上的CoNiOOH层。制备方法,包括以下步骤:a)在导电基底上通过电沉积方法制备BiOI电极;b)将含有锶源和钒源的溶液施加到所述BiOI电极上,并进行热处理,以形成Sr掺杂BiVO4光电极;c)将所述Sr掺杂BiVO4光电极浸入含有钴源和镍源的溶液中,进行原位生长处理,以在所述Sr掺杂BiVO4光电极表面形成CoNiOOH层,最后得到Sr:BiVO4/CoNiOOH光电极。
Resumen de: CN121362902A
本发明提供了一种多尺度电化学微电偶结构的产氢合金及其制备方法,该产氢合金包括铝基体、纳米级阴极相与微米级阴极网络;纳米级阴极相为分布于铝基体中的金属间化合物;微米级阴极网络为沿铝基体晶界连续分布的Ga‑In‑Sn共晶合金;铝基体为阳极相;铝基体与纳米级阴极相和微米级阴极网络构成多尺度微电偶结构。通过纳米级阴极相与微米级阴极网络的协同作用,纳米级活性位点负责快速“点火”,启动反应,微米级连续网络则作为“主干道”,负责维持反应的深度和广度,这种多尺度微电偶结构的协同效应,使得作为阳极的铝基体利用率显著提高,接近铝完全反应的理论值。
Resumen de: CN121361843A
本发明公开了一种NiS/CdS异质结材料及其制备方法和应用。按摩尔比CdS:Ni:S=1:(0.5~1.5):(0.5~1.5)将暴露(001)晶面的六方相CdS、可溶性镍源和可溶性硫源分散在乙二醇中,于180±10℃恒温反应,得到NiS/CdS异质结材料。该制备方法在单一温和体系中仅通过时间调控,在六方相CdS暴露的(001)晶面上原位实现NiS的相变‑形貌协同调控:首次实现NiS从非晶‑NiS→α‑NiS(六方相)→β‑NiS(菱方相)的梯度相变,并伴随多维形貌演化(量子点→无定形态→晶面暴露型→块状→长杆型)。特别是,反应时间为18~24h时该制备方法成功制备出α‑NiS与β‑NiS双晶相共存的NiS/CdS异质结材料。此外,该制备方法可以制备出NiS沿CdS纳米线轴向延伸的纳米线型NiS/CdS异质结材料,为推动纳米线型NiS/CdS异质结材料从概念走向实用化奠定了基础。
Resumen de: CN121362989A
本发明公开了一种低载量贵金属铂镍催化剂的制备方法及其在天然海水制氢中的应用,属于贵金属纳米催化材料制备技术领域。该催化剂以泡沫镍为载体,放入氯铂酸钾溶液中进行水热反应,得到所述的低载量贵金属铂镍催化剂。组装流动型电解池,以得到的低载量贵金属铂镍催化剂作为流动型电解池的阴极,以NiFe‑LDH作为流动型电解池的阳极,阴极以天然海水为电解液,阳极以氢氧化钾溶液为电解液,进行电催化反应。本发明提出的镍基催化剂的合成策略具有操作简便、成本低廉、环境友好等优势,所采用的原料易得且符合绿色化学原则,具备规模化生产的可行性,在清洁能源转化等领域具有广阔的应用前景。
Resumen de: CN121362984A
本发明属于催化剂技术领域,尤其涉及一种高熵合金催化剂及其原子级制造方法与应用。与现有技术相比,本发明在支撑体表面沉积FeCoNiCrM高熵合金薄膜作为高熵合金催化剂,其中掺入Cr与M,当M包括V时,Cr与V作为牺牲掺杂剂,当M包括Cu时,Cu与其他元素构成多元活性中心,使高熵合金各组分协同整合诱导催化剂配位环境的电子调制,显著提高了析氧反应效率,并且在反应过程中,可控制性浸出Cr与M组分,生成富含氧空位的结构,同时通过熵稳定保持结构完整性,从而使高熵合金催化剂展现出卓越的碱性电解水析氧反应催化性能及出色的稳定性。
Resumen de: WO2024262441A1
This electrode 1 for water electrolysis comprises a conductive base material 10 and a layered double hydroxide layer 20. The layered double hydroxide layer is provided on the surface of the conductive base material 10. The extinction coefficient k800 of the layered double hydroxide layer 20 at the wavelength of 800 nm is 0.08 or more.
Resumen de: JP2026008252A
【課題】水の電解にともなって水電解セル内に発生した気泡に起因する電解質膜での水枯れをただちに検出し、水電解セルの電解効率の低下や電解質膜の劣化を従来と比べてより確実に防止することができる水電解システムを提供する。【解決手段】水電解システム100Aは、水電解セル200の電圧を、予め設定されたサンプリング時間間隔で断続的に計測する電圧計測部102と、電圧同士の差分をサンプリング時間間隔で除した電圧勾配値に基づいて水電解セル200の水枯れを判定する水枯れ判定部104と、水枯れの判定により、水供給装置106から水電解セル200への給水流速の増加と、電源装置50から水電解セル200に通電する電流値の低減とを行って水電解セル200の電圧を低減させる水枯れ解消部105と、を備える。【選択図】図1
Resumen de: AU2024291248A1
The present invention refers to an electrolyzer (1) for the production of hydrogen from an alkaline electrolyte. The electrolyzer (1) comprises a first header (11) and a second header (12) between which a plurality of elementary cells (20) and a plurality of bipolar plates (5, 5', 5'') are stacked. Each bipolar plate (5) separates two adjacent elementary cells. According to the invention, each of said bipolar plates (5, 5',5'') comprises two plate-form components (5A, 5B) coupled together and configured so as to define one or more inner cavities (66) for the circulation of a cooling fluid. Furthermore, each bipolar plate (5, 5', 5'') comprises an inlet section (SI) and an outlet section (SV) respectively for the inlet and outlet of said cooling fluid in said one or more inner cavities (66).
Resumen de: WO2026004400A1
An ammonia production system according to the present invention comprises: a solid oxide electrolysis cell (10) to which a gas containing water vapor and nitrogen is supplied, and which generates hydrogen and ammonia through an electrolytic reaction of the supplied gas; a water vapor supply line (L10) that guides the water vapor to the solid oxide electrolysis cell (10); a separation unit (60) that guides a mixed gas which was discharged from the solid oxide electrolysis cell (10) and contains ammonia, hydrogen, and nitrogen, and separates the hydrogen and nitrogen contained in the mixed gas; and a circulation line (L32) that guides the hydrogen and nitrogen separated by the separation unit (60) to the water vapor supply line (L10).
Resumen de: WO2026004449A1
This SOEC generates hydrogen by electrolyzing water vapor supplied thereto. The present invention is provided with: a cathode flow path (209) through which a water vapor-containing gas that contains water vapor and nitrogen flows; an anode flow path (207) through which an oxidizing gas flows; a water vapor electrolysis chamber (215) into which the water vapor-containing gas flowing through the cathode flow path (209) and the oxidizing gas flowing through the anode flow path (207) are introduced so as to generate hydrogen by electrolyzing water vapor supplied from the cathode flow path (209), and from which a mixed gas that contains the generated hydrogen is discharged; and a lower heat exchange unit (213) which exchanges heat between the mixed gas discharged from the water vapor electrolysis chamber (215) and the oxidizing gas to be supplied to the water vapor electrolysis chamber (215). The lower heat exchange unit (213) is configured so that the mixed gas that exchanges heat with the oxidizing gas is at a specific temperature at which the mixed gas has a desired composition.
Resumen de: WO2026004399A1
This hydrogen production system comprises: an SOEC (10) that generates ammonia, and electrolyzes supplied water vapor to generate hydrogen; a water vapor supply system (90) that guides water to the SOEC (10); a condenser (60) to which ammonia-containing hydrogen discharged from the SOEC (10) is guided, and cools the ammonia-containing hydrogen to condense the ammonia; and a condensed water line (L32) that guides the ammonia condensed by the condenser (60) to the water vapor supply system (90).
Resumen de: JP2026007531A
【課題】効率良くメタンを製造できる光触媒を提供する。【解決手段】金属酸化物を含む光触媒であって、前記金属酸化物は、最外殻のd軌道の電子配置がd0である少なくとも1種の金属イオンMd0と、最外殻のd軌道の電子配置がd10である少なくとも1種の金属イオンMd10と、を含み、前記Md0の種類数及び前記Md10の種類数の合計が5種類以上であり、CuKα線を用いたX線回折装置により測定されるX線回折パターンにおいて、2θ:29.0°~31.0°に観測される回折ピークのうち、最も高い強度を有する回折ピークの半値幅が0.20°以下である、光触媒。【選択図】図1
Resumen de: WO2026009806A1
This water electrolysis cell is provided with: an electrolyte layer; a first gas diffusion electrode layer disposed on one side of the electrolyte layer; a second gas diffusion electrode layer disposed on the other side of the electrolyte layer; a first catalyst layer disposed between the electrolyte layer and the first gas diffusion electrode layer; a second catalyst layer disposed between the electrolyte layer and the second gas diffusion electrode layer; and a water supply unit for supplying water to the surface of the first gas diffusion electrode layer on the side opposite the electrolyte layer.
Resumen de: CN121344666A
本发明公开了一种铈掺杂CoTeO3纳米簇催化剂的制备方法及应用,属于化学能源材料技术领域。其制备过程为,首先制备金属盐溶液和NaHTe溶液,并将NaHTe溶液滴加到金属盐溶液中,经过搅拌、离心、清洗、干燥,得到铈掺杂CoTeO3纳米簇催化剂。本发明制备的铈掺杂CoTeO3纳米簇催化剂通过化学还原法构建,引入过渡金属碲化物显著增强了催化剂的导电性,而稀土铈的掺杂进一步优化了活性位点的电子结构。电催化氧析出反应(OER)中,该催化剂通过引入了晶格氧氧化机制(LOM),突破了催化反应中间体的能垒限制,表现出优异的催化活性和稳定性,显示出良好的工业应用前景。
Resumen de: CN121344819A
本发明涉及一种镍钒碳异质结纳米纤维及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。本发明的镍钒碳异质结纳米纤维,其为Ni和V修饰的碳纤维,其中Ni和V形成核壳结构Ni@V2O3。本发明的镍钒碳异质结纳米纤维,镍的异质结构材料具有独特的活性、相对低的成本、电子结构可调等固有优势,钒作为掺杂剂可以提高催化剂的电导率、增大电化学活性面积,V2O3的氧空位可以高效向Ni纳米颗粒转移电子,从而调整电子结构,提高析氢性能。本发明的镍钒碳异质结纳米纤维的制备方法,采用静电纺丝技术与高温惰性气氛碳化,实验方法并不严苛,并且可以通过过程参数的调节来调控材料的结构与功能,用于水电解制氢。
Nº publicación: CN121344653A 16/01/2026
Solicitante:
海南大学
Resumen de: CN121344653A
本发明涉及电催化材料技术领域,特别是涉及一种抗氯腐蚀的磷化物催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将预处理后的泡沫镍与六水合硝酸镍、六水合硝酸铁、尿素、氟化铵、水混合,水热反应,得到NiFe‑LDH前驱体;将NiFe‑LDH前驱体置于硫化钠溶液中,浸渍,得到S‑NiFe‑LDH前驱体;将S‑NiFe‑LDH前驱体与次磷酸钠混合,得到混合物,在保护气氛下将混合物煅烧,得到抗氯腐蚀的磷化物催化剂。本发明得到的催化剂具有丰富的路易斯酸位点,通过原位自增强能力实现更硬路易斯酸位点的形成,吸附硬路易斯碱OH‑,原位生成羟基层排斥海水中的Cl‑离子,从而增强催化剂的活性和稳定性,实现高效海水电解。