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钠金属电池(SMBs)具有低成本、高理论比容量(1166 mAh g-1)和低氧化还原电位(相对于SHE - 2.71V)的特点,使其极具潜力应用于下一代二次电池。然而,SMBs面临着一系列挑战,包括由于Na沉积行为不均匀而导致的枝晶生长,高活性Na金属阳极与电解质之间的界面副反应引起的电解质分解并产生易燃气体,从而引发泄漏和燃烧,造成重大的安全隐患。
太赫兹波在通讯和成像等方面颇具应用价值。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而,液体水是很强的太赫兹波吸收介质,尚未有其产生太赫兹波的报道。2017年,实验发现,液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射大于吸收。这开启了液体太赫兹波研究的新方向。
本发明属于高能量电源技术。本发明涉及一种用于直接液体供料燃料电池系统的气液分离器。该气液分离器包括:与电堆阴极冷凝器出口相连的空气/水分离腔,内设螺旋型分离棒,上方有气体排出口;与电堆阳极出口相连的CO2分离腔,腔体为双层结构,内腔由正方体削去顶角后并覆盖上憎水性膜或憎水性多孔材料形成,内设有纯燃料(高浓度燃料)进口,混合燃料出口及液位传感器;将上述腔体连接起来的中间腔,中间腔与空气/水分离腔的连...
本发明涉及一种用于以液体为燃料的燃料电池系统的燃料浓度控制方法,同时利用温度和浓度传感器,通过控制电路输出的脉冲信号控制燃料补充控制部件的动作,从而控制系统中电堆阳极入口处的燃料进料浓度。在系统启动阶段和稳定运行阶段,控制电堆阳极入口处的燃料浓度设定值分别为CS1和CS2,且CS1>CS2。该方法不仅实现了系统的高浓度燃料(纯燃料)进料,减小了系统的体积,缩短了系统的启动时间。此外,控制电路采用脉...
本发明涉及一种微流量阀及直接液体燃料电池燃料供给系统,包括燃料入口阀体、燃料出口阀座,在燃料入口阀体与燃料出口阀座间的燃料流经通路上设置有微孔膜;即在微孔膜放置在阀体和阀座的接口处,其通过微孔膜将溶液流量限制在直接液体燃料电池系统所需流量级别。利用其构建的直接液体燃料电池燃料供给系统通过循环泵与之相配合,以电堆电流、电堆温度为参数,程序化控制燃料泵的供电电压,可以实现对直接液体燃料电池阳极溶液浓度...
本发明涉及直接液体燃料电池系统的燃料进料方法,直接液体燃料电池系统包括电池电堆、换热器、气液分离器、燃料罐,电堆阴极出口的气液混合物经换热器后进入气液分离器,电堆阳极出口的气液混合物直接进入气液分离器,气液分离器物料出口与电堆阳极入口的连接管路上依次设有节流阀和液体泵,二者之间设有支路,支路经由电磁阀与燃料罐管路连接,燃料罐中的燃料经由气液分离器物料出口与电堆的阳极入口间的连接管路进入电堆阳极,且...
本发明涉及直接液体燃料电池系统的燃料进料方法,直接液体燃料电池系统包括电池电堆、换热器、气液分离器、燃料罐,电堆阴极出口的气液混合物经换热器后进入气液分离器,电堆阳极出口的气液混合物直接进入气液分离器,气液分离器物料出口经由液体泵与电堆的阳极入口管路连接,在它们的连接管路上设置有一支路,支路经由有截止功能的微型泵或电磁阀和微型泵与燃料罐管路连接,燃料罐中的燃料经由气液分离器物料出口与电堆的阳极入口...
本发明涉及一种利用乳酸或乳酸盐制取液体燃料的新方法。本发明的方法利用乳酸或者乳酸盐在碱性条件下催化热解制取丙酮、异丙醇、丁醇、丁酮、乙醇等液体燃料的混合物。本发明的方法选择性高,过程简单,易于控制,主产物易于分离,并副产液体燃料,有机物利用率高,有很高的经济价值和工业应用前景。
本发明涉及一种利用葡萄糖制取液体燃料的新方法。本发明的方法利用葡萄糖在碱性条件下高压预处理,然后将得到的混合物碱性催化热解制取丙酮、异丙醇、丁醇、丁酮和乙醇等液体燃料的混合物。本发明的方法选择性高,过程简单,易于控制,主产物易于分离,并副产液体燃料,有机物利用率高,有很高的经济价值和工业应用前景。
本发明涉及高温液体燃料电池系统燃料进料子系统,所述高温液体燃料电池系统包括燃料罐、燃料进料子系统、含燃料燃烧室和燃料重整室的燃料重整器、含气体泵和气体管路的气体进料子系统及燃料电池电堆,所述燃料进料子系统包括位于所述燃料罐物料出口与所述燃料重整器物料入口之间的、由一液体管路依次相连的液体泵和流量控制部件;所述燃料进料子系统同时包括用于控制燃料进料启停及燃料进料流量的控制器;所述控制器根据所述燃料重...
本发明提供了一种可对木质纤维素类生物质实施绿色高效水解预处理的方法。本发明采用羧基功能化离子液体与溶剂组成的混合溶液对木质纤维素类生物质在反应釜内,一定温度下,进行预处理,选择性水解原料中的半纤维素实现木质纤维素原料中纤维素、半纤维素、木质素的分离,完成预处理过程,提高其酶解效率。固相经分离、清洗后得到富纤维素、木质素组份;离子液体可以循环使用。本发明是用羧基功能化离子液体的溶液为预处理介质,木质...
本发明涉及一种利用纤维素制取液体燃料的新方法。本发明的方法利用纤维素在碱性条件下高压预处理,然后将得到的混合物碱性催化热解制取丙酮、异丙醇、丁醇、丁酮和乙醇等液体燃料的混合物。本发明的方法选择性高,过程简单,易于控制,主产物易于分离,并副产液体燃料,有机物利用率高,有很高的经济价值和工业应用前景。
一种高温液体燃料电池系统启动方法,所述电池系统包括燃料罐、含燃烧室和重整室的重整器、燃料电池电堆。于燃料电池电堆端板远离电堆一侧设置有燃料催化燃烧加热室,于燃料催化燃烧加热室内部装填有燃料催化燃烧催化剂;于液体泵与重整器重整室的物料入口间的连接管路上设有第一分支管路,第一分支管路与燃料催化燃烧加热室上的燃料入口相连,于气体泵与燃料电池电堆阴极物料入口间的连接管路上设有第二分支管路,第二分支管路与燃...
本发明公开了一种聚合离子液体接枝的磁性碳纳米管的制备方法。卤代烷烃和1-乙烯基咪唑反应合成离子液体备用,将原始碳纳米管用浓硫酸和浓硝酸进行酸化氧化处理,再依次和二氯亚砜和乙二醇反应得到羟基化的碳纳米管。在羟基化的碳纳米管表面负载引发剂溴代异丁酰溴,引发离子液体在碳纳米管表面聚合。然后通过一步简单的离子交换,引入磁性阴离子,合成新型磁性碳纳米管。本发明制备的磁性碳纳米管具有纳米尺寸和强磁性,通过简单...
本发明涉及电池制造及能量存储领域,具体为一种全钒液流电池用离子液体增强膜及其制备方法,解决现有全氟类、部分氟化类及非氟类钒电池用隔膜阻钒性能低,影响钒电池的电池性能等问题。全钒液流电池用离子液体增强膜各组分的重量百分比为:成膜基体高分子材料80-99,离子液体1-20,以上各组分重量之和满足100。将成膜基体高分子材料溶于有机溶剂中,然后将离子液体通过搅拌、超声的方式制分散于成膜基体溶液中,通过溶...

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