Resumen de: CN121321016A
本发明公开了一种PEM水电解阳极多孔钛表面Ti4O7修饰层的原位制备方法,包括:一、多孔钛板基材表面预处理;二、基材定向氧化处理生成Rutile相TiO2层;三、Ti粉与TiO2粉混匀制备还原剂;四、基材埋置于还原剂中原位相变生成Ti4O7修饰层。本发明通过氧化处理在多孔钛板表面定向生成Rutile相TiO2层,再通过还原剂的热处理发生原位相变,生成有序Magnéli相Ti4O7功能修饰层,提高了Ti4O7功能修饰层与多孔钛板基材之间的结合强度,显著强化了多孔钛板的抗腐蚀性能,且基材孔隙保留率高,提升了多孔钛板在PEM水电解阳极环境下的服役性能,适用于PEM水电解池阳极部件及水电解制氢装置。
Resumen de: CN121314478A
本发明公开了一种氨裂解制氢炉工艺系统及方法,属于化工工艺系统技术领域,该系统包括氨裂解反应单元、氢气纯化及回收单元、热回收单元、气路调控单元和监测单元;氨裂解反应单元采用圆柱形炉膛结构,内部布置多根装有催化剂的反应管束,顶部设有燃烧器,用于燃烧尾气以提供裂解所需热量;氢气纯化及回收单元采用钯膜纯化器对裂解混合气进行氢气分离;热回收单元通过多级换热器实现原料氨与尾气、烟气之间的余热回收,提升系统热效率;气路调控单元通过盘管结构实现气体均匀分布;监测单元实时监测燃烧状态、温度及烟气成分;本发明实现了氨裂解制氢过程的热量自维持与尾气清洁排放,具有能耗低、运行稳定、环保性好的优点。
Resumen de: CN121321067A
本发明公开了一种用于电解水制氢的金属有机框架析氧催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍基材的预处理;(2)第一步溶剂热法,配制铁盐、尿素和氟化铵的混合溶液,与泡沫镍基材混合后经超声处理,再置入反应釜中反应,然后冲洗干燥,得到FeNi LDH/NF前驱体;(3)第二步溶剂热法,配制H₂DHBQ和DMF的混合溶液,与FeNi LDH/NF前驱体混合后置入反应釜中反应,然后冲洗干燥,得到FeNi DHBQ/LDH/NF电极。本发明采用两步溶剂热法,先在泡沫镍基材上合成镍铁层状双氢氧化物前驱体,再引入具有氧化还原活性的H₂DHBQ配体构建金属有机框架,所得催化剂(阳极)在1.0 mol/L KOH电解液中,仅需188 mV过电位即可达到10 mA cm‑2的析氧电流密度,并在100 mA cm‑2下稳定运行超100 h,适用于电解水装置阳极。
Resumen de: CN121320986A
本发明公开了一种模块化的电解水制氢设备,包括柜体、设置于柜体内底部的底板、设置于底板上一侧的供电控制模块、设置于底板上一侧的电解槽、设置于底板上一侧的水箱、设置于底板上一侧的气液分离器、设置于电解槽上方的去离子器、设置于底板上且位于水箱一侧的水泵,所述水泵与水箱连接,所述去离子器固定安装于电解槽上方,所述水泵与电解槽、去离子器通过进水管路连接,所述电解槽、去离子器与水箱通过回水管路连接,所述电解槽与气液分离器通过第一出气管路连接,所述气液分离器上设有气体管路与液体管路,所述气液分离器通过液体管路与水箱连接。有益效果是,能够很好地完成电解水制氢,集成化程度高,占地面积小,便于企业推广使用。
Resumen de: CN121317636A
本申请涉及一种化学链耦合固体氧化物电解制氢及合成气系统,包括耦合的合成气制备单元、氢气制备单元以及化学链单元,所述合成气制备单元包括燃烧/还原反应器,用于使供入的燃烧/还原原料气反应转化得到合成气;所述氢气制备单元包括制氢反应器,用于使供入的制氢原料气反应转化得到氢气;所述化学链单元用于提供氧化效应的氧载体。化学链耦合固体氧化物电解制氢及合成气系统能够提高甲烷制合成气转化率,水蒸气产氢转化率,并有效提高热利用效率。合成气制备单元、氢气制备单元与固体氧化物电解池的耦合,可消耗产生的二氧化碳,将二氧化碳电解成一氧化碳,实现二氧化碳零排放。
Resumen de: CN121314622A
一种MoO3表面修饰的新型硫锌镉光催化剂及其制备方法与应用,首先制备苯胺调控下,Cd2+,Zn2+与2‑甲基咪唑配位的双金属ZIF前驱体,随后对双金属ZIF前驱体通过水热法进行硫化,接着收集水热产物,经离心、洗涤以及干燥,研磨后得到黄绿色粉末状硫锌镉催化剂,随后将上述硫锌镉光催化剂溶解于四水钼酸铵溶液中,并将其进行高温处理,收集干燥产物得到MoO3表面修饰的新型硫锌镉光催化剂;本发明通过光催化剂结构分等级优化、助催化剂表面修饰的策略,增强了催化剂光吸收能力、光生载流子分离效率以及表面化学反应活性,显著提高了硫锌镉的光催化产氢活性,同时将有机物乳酸高选择性转化为碳‑碳偶联产物2,3‑二羟基‑2,3‑二甲基丁二酸。
Resumen de: CN121321009A
本发明属于电解水催化剂技术领域,公开了一种电解水阳极催化剂、膜电极及其制备方法,电解水阳极催化剂,包括纳米级Ir/Pt/Ru合金和Pd粉,其中,纳米级Ir/Pt/Ru合金中Ir、Pt和Ru的质量比为60‑80:10‑20:5‑10;Pd占Ir的质量百分数为1‑5%,采用该催化剂制备的膜电极电解水时,得到的氧气中的氢气含量可以降至0.5%以下,并且氧气中不含有其他杂质,纯度高。
Resumen de: CN121321057A
本发明属于电极材料制备技术领域,具体公开了一种钌/氧化钨/有序孔材料的制备方法及海水电解应用,包括以下步骤:S1、椰子木预处理;S2、椰子木碳化处理,得到碳化椰子木;S3、将碳化椰子木作为基底,氯化钨作为原料,采用一步溶剂热法生长氧化钨纳米片,得到氧化钨负载的碳化椰子木;S4、将氧化钨负载的碳化椰子木浸泡在钌盐溶液中,烘干,在氩氢气氛下进行高温还原处理,得到钌纳米颗粒修饰缺氧氧化钨负载的碳化椰子木电催化剂。本发明采用上述一种钌/氧化钨/有序孔材料的制备方法及海水电解应用,提升电催化剂的活性与稳定性,对促进电解海水催化剂的商业化进程具有重要意义。
Resumen de: CN121320988A
本发明提供电解水制氢测试装置,包括:电解槽,所述电解槽通过管线与阳极循环水罐连接,所述电解槽通过管线与背压阀一连接,其背压阀一用于提升阳极循环水罐至背压阀一之间的水压,所述电解槽通过背压阀一、管线以及阳极循环水罐与阳极气液分离罐连接,所述阳极气液分离罐的顶部通过管线与阳极排放口连接,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:通过在电机槽与阳极循环罐之间安装背压阀一,且阳极循环水泵采用高扬程水泵,通过满足制氢电解槽测试所需的高压工况,阳极循环水罐和阴阳极分离罐均采用低压罐体,有助于降低设备费用,减少高压设备的使用数量。
Resumen de: CN116377465A
The invention is applicable to the related technical field of hydrogen production, and provides a polar plate for reducing the starting time of an alkaline hydrogen production device and an assembly process thereof.The main polar plate comprises a metal ring, two partition plates which are symmetrically arranged are fixedly connected to the inner wall of the metal ring, holes are evenly distributed in the metal ring, a cavity is formed between the holes and the two partition plates, the partition plates are 0.6 mm steel plates, and the metal ring is made of stainless steel. The distance between the two partition plates is 0.8 mm. A cavity is formed in the metal ring under the action of the partition plates, when the alkaline hydrogen production device is started, water at the constant temperature of 85 DEG C is injected into a new drainage basin 2 hours ahead of time by a technician, circulation is conducted to heat the electrolytic bath till the electrolytic bath is heated to 65 DEG C, at the moment, the alkaline hydrogen production device is started, circulation of the water at the constant temperature of 85 DEG C is stopped, and therefore the alkaline hydrogen production device is started. And the temperature of the alkaline hydrogen production electrolytic cell is increased from 65 DEG C to 85 DEG C. The time is 2 hours; the starting time of the alkaline hydrogen production device is shortened to 2 hours, and the energy consumption of the alkaline hydrogen production devi
Resumen de: FI20245884A1
The invention relates to a system and method for producing pressurized hydrogen from a solid oxide electrolyser connected to an electrochemical hydrogen compressor. The system comprises a solid oxide electrolyser (SOEC) (1), which is configured to generate hydrogen; an electrochemical hydrogen compressor (EHC) (2), which is configured to pressurize said hydrogen generated by said SOEC; and a first recovery circuit, which is configured to recover water exiting the cathode (2c) of the EHC (2) by providing a return path through the EHC (2) to the cathode (1C) of the SOEC (1) for consumption. An optional second recovery circuit is configured to recover heat from at least one output flow (4, 5) of the SOEC (1) to a heat exchanger (15), which is configured to heat said return path (4,18) at the cathode (1C) of said solid oxide electrolyser (1).
Resumen de: CN121321028A
本发明公开了一种高熵氧化物电解水催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域,包括以下步骤:将钴盐、铁盐、镍盐、锰盐、锌盐、钼酸盐和柠檬酸溶解于溶剂中,于180‑200℃下加热干燥4‑8h得(Co0.2Fe0.2Ni0.2Mn0.2Zn0.2)MoO4前驱体;对(Co0.2Fe0.2Ni0.2Mn0.2Zn0.2)MoO4前驱体进行煅烧,得(Co0.2Fe0.2Ni0.2Mn0.2Zn0.2)MoO4催化剂。本发明制备过程简单,安全性高、原料来源丰富且成本低,易于大规模制作,且制备得到的催化剂在碱性电解液中具有较好的催化活性,在长时间催化作用过程中,性能保持稳定。
Resumen de: CN121321035A
本发明提供了一种多元合金类析氢电极及其制备方法和应用,涉及供氢能技术领域。本发明的制备方法包括如下步骤:S1.配置电镀液:将金属盐和添加剂加入水中溶解,调节pH值为7~12,得到电镀液;S2.将镍基底至于S1的电镀液中进行直流电沉积,在镍基底表面形成催化剂镀层,得到多元合金类析氢电极。本发明通过将镍基底放置值特定pH的电镀液中,通过多金属盐和添加剂的协同调控,结合具体的电沉积参数可以有效调控样品表面的微观形貌,改善镀层的比表面积,增强了镀层与基底的结合程度,形貌调控后可以明显提升电极的催化性能和多元合金类析氢电极的长期稳定性,可以更好适应于碱性电解水制氢的应用要求。
Resumen de: CN121321024A
本申请属于电解水制氢材料技术领域,公开了一种IrSnOx/Ti多孔传输电极及其制备方法和应用。其制备方法包括以下步骤:S1、对钛毡表面进行预处理;S2、以钛毡为阴极,铂片电极为阳极,在锡电沉积液中进行恒电流锡沉积至锡的载量为0.3mg/cm2‑2mg/cm2,得到Sn/Ti电极,去离子水冲洗,干燥;S3、在三电极体系中,以Sn/Ti为工作电极,饱和甘汞电极和铂片电极为参比电极和对电极,在氧化铱电沉积液中进行恒压电沉积非晶态氧化铱至铱的载量为0.2mg/cm2,得到IrSn/Ti电极;S4、将IrSn/Ti电极于200‑500℃下热处理0.5‑5h,得到IrSnOx/Ti多孔传输电极。本申请能够能够有效降低膜电极贵金属用量,且均匀包覆钛毡,具有优异稳定性。
Resumen de: CN121321005A
本发明公开了一种耐腐蚀碱水电解槽端板及其电解槽,包括两个端板组件,端板组件包括端板本体,端板本体的上下两端均对称开设有两个安装插孔,端板本体的两侧均对称开设有两个定位插孔,两个端板本体之间通过定位插孔连接有定位安装组件,定位安装组件用于对两个端板本体进行固定安装,两个端板本体之间通过安装插孔连接有冷却输入组件,冷却输入组件用于对两个端板本体进行进水冷却。本发明针对电解反应时,会造成端板温度升高,使端板耐腐蚀性下降的问题,公开的一种耐腐蚀碱水电解槽端板及其电解槽在工作中,通过设置的冷却水在流经端部箱中时对端板本体进行散热,避免因端板本体温度过高造成耐腐蚀性降低,提高电解过程中端板本体的耐腐蚀性。
Resumen de: CN121321025A
本发明涉及催化电极技术领域,公开了一种Ru基PEM电解水自支撑阳极电极及其制备方法与应用,其制备方法包括:称取水溶性Ru盐加入到去离子水中混合得到Ru盐溶液;以导电基底为工作电极与参比电极和对电极构建三电极体系,置于含Ru盐溶液的电解槽内,采用计时电位法进行电沉积;将电沉积完成后的导电基底清洗,干燥,然后焙烧,得到于所述导电基底表面原位生长RuOx颗粒构筑的Ru基PEM电解水自支撑阳极电极。本发明的自支撑阳极电极,以导电材料为基底,通过电沉积结合空气焙烧方法负载具有析氧活性的催化剂。其采用电沉积通过电化学键合使催化剂与基底紧密结合,避免了粉末催化剂使用粘结剂导致的界面电阻和脱落问题。
Resumen de: CN121320991A
本发明涉及催化剂技术领域,特别涉及一种电解水装置、催化剂及其制备方法和应用。本申请的电解水装置包括膜电极,膜电极包括离子交换膜和设于离子交换膜的催化层,催化层包括催化剂,催化剂包括SiOC及位于SiOC的孔隙和/或位于SiOC的表面的活性物质和导电剂,活性物质包括金属、金属氧化物、金属合金中的至少一种。SiOC可以有效锚定活性物质与导电剂,提高催化剂的稳定性,同时导电剂提升电子的传导能力,综合提升了催化剂的性能,进而提高电解水装置的性能。
Resumen de: CN121321030A
本发明涉及电解水电极制备技术领域,且公开了高原氢氧机用超低铂铱载量复合纳米纤维膜电极制备方法,该方法以聚丙烯腈为核层材料,分别以乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铱配合硼酸等为壳层材料,经同轴静电纺丝、干燥及煅烧工艺,制得阴极用碳@Pt‑碳点复合纳米纤维膜、阳极用碳@Ir‑碳点复合纳米纤维膜,两种电极均为核壳结构,内层为石墨碳纳米纤维,外层分别为Pt/B/N、Ir/B/N共掺杂碳点,Pt、Ir理论载量均低至0.02mg/cm‑2,且具层次介孔与柔性自支撑特性。该工艺简单可放大,所得阴阳极配套用于高原氢氧机,能降贵金属成本并保障电解性能,为高原人员提供呼吸保障,具重要价值。
Resumen de: CN121321017A
本发明重在解决含氧酸盐水溶液电解时阳极的材料问题。该技术中的阳极不用金属钛、铱、钽、铂、锡、锑或它们的氧化物,而直接使用相对便宜的金属铅。这样做的主要目的:一是降低相关电解工艺的成本,二是增大电解时的安全电流,提高电解时的效率。该技术在工业制酸、制碱、制氢、制氧、制过氧化氢的应用中意义重大。
Resumen de: CN121321031A
本发明属于电催化析氢技术领域,具体涉及一种硼掺杂碳纳米纤维负载钌金属纳米颗粒HER催化剂及其制备方法和应用。包括以下步骤:在溶剂中,以聚苯乙烯和聚乙烯吡咯烷酮为溶质,以可溶性钌盐作为钌源,以硼源作为掺杂剂,制备纺丝液;采用静电纺丝工艺,将纺丝液制成纳米纤维薄膜;将纳米纤维薄膜进行预氧化和碳化处理,制得硼掺杂碳纳米纤维负载钌金属纳米颗粒催化剂。本发明通过引入硼掺杂,有效增强了碳纤维载体与钌纳米颗粒之间的电子相互作用,强有力地锚定了钌纳米颗粒,防止其在催化过程中迁移和团聚,并且优化了钌活性中心的电子结构,降低了其对氢中间体的吸附自由能,从而提升了本征催化活性,本发明方法简单,适合工业化生产。
Resumen de: CN121320987A
本发明公开了一种带有保温功能的碱水电解用的装置及其方法,包括隔离框一和隔离框二,所述隔离框一和隔离框二相对的一侧贴合,且隔离框一和隔离框二内均设置有端板,两个端板相对的一侧均设置有电极板,两个电极板之间设置有电解槽本体,两个所述端板上设置有四个圆周等距分布的固定螺杆。本发明针对现有的碱水电解用的装置的保温效果较差的问题,公开的一种带有保温功能的碱水电解用的装置及其方法可以在低温的环境下对装置进行保温,从而保证装置中电解反应的持续进行,确保电解槽的热平衡,从而提高装置的电解效率。
Resumen de: CN121321071A
本发明涉及一种磺化聚苯硫醚/钛酸盐碱性水电解复合隔膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)将聚苯硫醚(PPS)网格支撑层进行磺化反应制备磺化聚苯硫醚(sPPS);(2)将粘结剂、致孔剂和亲水性无机纳米填料溶于溶剂中配置成均匀的铸膜液;(3)将步骤(2)所得铸膜液脱泡后均匀的刮涂到步骤(1)所得sPPS网格支撑层上下两侧;(4)将步骤(3)所得液膜经过预蒸发、相转化和后处理得到磺化聚苯硫醚碱性水电解复合隔膜。本发明所得复合隔膜支撑层与粘结剂和亲水性无机纳米填料之间接触紧密,且具有优异亲水性、热稳定性和机械强度。
Resumen de: CN121317631A
本发明提出一种以富铁煤矸石为原料的制氢方法,涉及氢能技术领域,包括以下步骤:步骤一,富铁煤矸石前处理与富铁精矿制备:所述富铁煤矸石中全铁(TFe)含量≥10%,二价铁(Fe²+)占比≥70%;步骤二,高温高压水热制氢反应:将步骤一制备的富铁精矿与水或水蒸气、以及Cr/Ni/Mo复合催化剂,一同置入高温高压水热反应釜中,进行水热反应生成含氢气的混合气体;步骤三,氢气提纯:对步骤二生成的含氢气混合气体先进行一级提纯,所述一级提纯采用变压吸附方法,吸附剂为活性炭与13X分子筛组合,通过四塔循环工艺;再进行二级提纯,采用钯银合金膜分离,操作温度350~400℃;本发明有助于解决传统化石能源制氢带来的高碳排放问题。
Resumen de: CN121317911A
本申请公开了一种纳米棒状IrO2催化剂、制备方法及应用,纳米棒状IrO2催化剂的制备方法包括:将铱源和金属氧化物分散于碱液中进行反应,得到以金属氧化物为硬模板的氢氧化铱前驱体;将氢氧化铱前驱体与熔盐剂混合,在氧化性气氛下于400~600℃煅烧,得到预产物,其中,煅烧的升温速率为20~60℃/min;将预产物进行提纯,得到纳米棒状IrO2催化剂。本申请中,金属氧化物为硬模板可以使IrO2晶体沿(110)晶面定向快速生长,熔盐剂可以为IrO2提供均匀的反应条件,使产物形貌均一,较快的升温速率可以驱动IrO2更容易形成纳米棒状的IrO2。本申请制备的纳米棒状IrO2稳定性更好。
Nº publicación: CN121321004A 13/01/2026
Solicitante:
中能建氢能源有限公司能建绿色氢氨新能源(松原)有限公司
Resumen de: CN121321004A
本发明公开了一种碱水电解槽的密封装置及其工作方法,包括中层支撑盘,所述中层支撑盘的底端设置有下支撑盘,且所述下支撑盘、中层支撑盘之间卡嵌有钢套,所述下支撑盘的底端边缘位置处设置有用于和中层支撑盘连接的笼柱栓接结构,所述下支撑盘顶端开口的边缘位置处一体成型有向上延伸的内螺纹上延管,所述中层支撑盘的顶端设置有上密封头。本发明在当碱水电解槽工作时产生气体时,产生的气体通过双腔导气通道进入到气压型弹性定位结构以及涨紧套中,使得涨紧套紧紧压在电极杆外壁上,使得涨紧套与电极杆外壁之间的接触力是随着气体压力的增大而增大。