专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于γ-丁内酯催化加氢的工业粗氢气提纯储存方法及装置-CN202310292277.5在审
  • 朱义峰;陈悦;包信和 - 复旦大学
  • 2023-03-23 - 2023-06-23 - C01B3/00
  • 本发明涉及一种基于γ‑丁内酯催化加氢的工业粗氢气提纯储存方法及装置,其中提纯储存方法为,将含有CO和CO2的粗氢通入γ‑丁内酯中进行催化反应,以此将氢气储存到1,4‑丁二醇的分子中,实现粗氢气的一步分离提纯和催化储氢储存。与现有技术相比,本发明能够实现粗氢气的一步分离提纯和催化储氢储存,可以避开CO和CO2加氢合成甲醇等副反应的反应温度,从而获得高储氢效率和选择性;而在需要使用氢气时,再通过催化方法将高纯度氢气从1,4‑丁二醇中脱除出来即可;相较于传统水汽变换‑变压吸附‑化学吸收等多步骤的粗氢气提纯方法,本发明所报道的工艺流程短、高效且成本低。
  • 基于内酯催化加氢工业氢气提纯储存方法装置
  • [发明专利]一种中空花状M-NC@TiO2-CN202310194658.X在审
  • 孙立贤;布依婷;徐芬;张晨晨;刘昭宇;张国荣;邹勇进 - 桂林电子科技大学
  • 2023-03-03 - 2023-06-23 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种中空花状M‑NC@TiO2复合材料,先制备实心球状TiO2,再制备成空心球状TiO2,在空心球状TiO2表面有序生长M‑MOF得到M‑MOF@TiO2,最后进行煅烧即可制得;空心球状TiO2为空心的球状结构,M‑NC@TiO2以空心球状TiO2为基底,表面有序生长M‑NC的中空花状结构。其制备方法包括以下步骤:1,实心球状TiO2的制备;2,空心球状TiO2的制备;3,M‑MOF@TiO2的制备;4,M‑NC@TiO2的制备。以及,一种M‑NC@TiO2掺杂氢化铝锂储氢材料的制备方法;以及所得LiAlH4‑M‑NC@TiO2作为储氢材料的应用,M‑NC@TiO2掺杂量为7wt%时,初始放氢温度为56.3‑70.5℃,放氢量为7.0‑7.3wt%。本发明具有添加量少,初始放氢温度显著降低和高放氢量的特点。
  • 一种中空nctiobasesub
  • [发明专利]一种基于氢气自循环换热的固态储氢系统-CN202310299572.3在审
  • 卢彦杉;何彬彬;江军;詹之林;黄子娟;钟美玲 - 广东电网有限责任公司广州供电局
  • 2023-03-25 - 2023-06-23 - C01B3/00
  • 本发明涉及氢能利用领域,特别是一种基于氢气自循环换热的固态储氢系统。该系统包括压力控制器、安全阀、循环泵、球阀、储氢反应器、三通球阀、冷却器,具体结构如下:安全阀、循环泵、球阀、储氢反应器、三通球阀、冷却器之间依次通过管路相连通形成回路,压力控制器的氢气出口与安全阀、冷却器之间的管路相连通,压力控制器的氢气入口连接氢气源,三通球阀的一个端口为氢气出口。本发明解决了现有固态储氢系统中因热管理需求导致的系统结构复杂问题,利用氢气循环流动过程中与储氢材料反应床间的强制对流换热,对吸氢反应过程进行有效热管理,同时实现吸氢过程中氢气的有效传质与反应热传递,且避免了储氢系统中的复杂换热结构及其相关配套。
  • 一种基于氢气循环固态系统
  • [发明专利]一种化学链水汽变换制氢纳米介孔复合金属载氢体及其制备方法-CN202210725586.2有效
  • 豆斌林;吴凯;杨铁兵;张华;陈兵兵;罗宁 - 上海理工大学
  • 2022-06-24 - 2023-06-20 - C01B3/00
  • 本发明提供了一种化学链水汽变换制氢纳米介孔复合金属载氢体及其制备方法。该载氢体包括金属镁、金属钛、金属镍和金属铜,其中,金属镁的质量分数为40‑70%,金属钛的质量分数为10‑30%,金属镍的质量分数为5‑20%,金属铜的质量分数为5‑20%。该制备方法是利用多元金属化合物前驱液,采用水热还原法制备能用于化学链水汽变换制氢过程原位吸储氢的载氢体。本发明提供的载氢体具有纳米介孔结构,轻质化,能在化学链水汽变换制氢条件下,对目标产物氢进行选择性吸收,吸收、存储和释放速度快,热稳定性强,抗水蒸汽中毒性能强,强度高和耐蚀性强。此外,本发明提供的制备方法原料廉价且来源丰富,制备过程简单、可控,不涉及复杂的设备和工序,成本低且环境友好。
  • 一种化学水汽变换纳米复合金属载氢体及其制备方法
  • [发明专利]一种提高氢气水合物重量储氢量的方法及装置-CN202310059199.4在审
  • 殷振元;张继宝;李艳 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2023-01-20 - 2023-06-06 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种提高氢气水合物重量储氢量的方法及装置,包括:在水合物反应容器中加入热力学促进剂,在较低相平衡压力及温度下生成氢气水合物;复配添加动力学促进剂来进行氢气水合物动力学实验得到动力学促进剂的优化浓度;将其置于控温系统的水浴槽中,通过注气系统注入氢气改变压力、通过搅拌系统使水合物颗粒扩散到水溶液中,以及通过控温系统改变降温速率来控制初始氢气水合物形成速率,进而增加氢气消耗量,提高重量储氢量;通过压力和温度数据得到氢气水合物的重量储氢量。本发明实现长期非爆炸性储存;还大大加快氢气水合物生成速率,实现重量储氢量的最大化。
  • 一种提高氢气水合物重量储氢量方法装置
  • [发明专利]一种有机储氢材料制氢纯度离线检测系统及方法-CN202210899550.6有效
  • 李玉忠;冉维曌;刘晴晴;岳峻冉 - 山东大学
  • 2022-07-28 - 2023-06-02 - C01B3/00
  • 本发明属于氢气纯度检测领域,提供了一种有机储氢材料制氢纯度离线检测系统及方法,包括气质系统、中转系统以及水质系统,所述气质系统用于制备氢气,所述气质系统与中转系统连通,将制备的氢气传入中转系统进行存储;所述气质系统包括惰性气体气瓶以及氢气制备机构,所述惰性气体气瓶通过第一支路与氢气制备机构连通;所述氢气制备机构还与反应室连通,所述反应室的部分置于恒温磁力搅拌水浴锅内,且所述反应室伸出恒温磁力搅拌水浴锅的一端的侧壁通过第二支路连通中转系统;所述中转系统还与水质系统连通;所述水质系统通过微纳米气泡发生器将待测气体与原始水混合生成相对稳定的产品水,通过对产品水中的成分进行分析实现离线检测。
  • 一种有机材料纯度离线检测系统方法
  • [发明专利]Pd-X合金修饰的X元素掺杂的石墨烯储氢材料及其制备方法-CN202210431963.1有效
  • 吴朝玲;靳超楠;王尧;夏广辉;严义刚;陈云贵 - 四川大学
  • 2022-04-22 - 2023-05-26 - C01B3/00
  • 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及Pd‑X合金修饰的X元素掺杂的石墨烯储氢材料及其制备方法。本法包括以下依次进行的步骤:将金属源、非金属源以及碳基材料分散于溶剂中,获得混合分散液;冷冻干燥所述混合分散液获得粉末;在还原性气氛中,对所述粉末进行热处理,再经过保温处理,获得储氢材料样品。本方案利用非金属实现对Pd纳米颗粒电子结构的调控,减少Pd纳米颗粒对H原子的吸附以促进H原子的溢流,实现快速的H扩散。非金属X在高温下通过掺杂实现对碳基材料的结构改性,增加溢流氢原子吸附位点,大幅提升储氢量。本方案解决了过渡金属掺杂的碳基储氢材料在储氢等方面性能不能满足应用需求的技术问题,具有广阔的应用前景。
  • pd合金修饰元素掺杂石墨烯储氢材料及其制备方法

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