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国家教育部博士点基金(20070003033)

作品数:8 被引量:102H指数:5
相关作者:于波徐景明陈靖刘明义张文强更多>>
相关机构:清华大学东北大学中国科学院生态环境研究中心更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:化学工程动力工程及工程热物理理学电气工程更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 7篇化学工程
  • 2篇动力工程及工...
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 4篇电解
  • 4篇氧化物电解
  • 4篇制氢
  • 4篇固体氧化物
  • 4篇固体氧化物电...
  • 2篇氧化物
  • 2篇HYDROG...
  • 1篇电池
  • 1篇电解水
  • 1篇电解水制氢
  • 1篇电解质
  • 1篇氧化物燃料电...
  • 1篇氧缺位
  • 1篇再生能源
  • 1篇能源
  • 1篇气冷堆
  • 1篇氢能
  • 1篇燃料电池
  • 1篇热化学
  • 1篇钛硅

机构

  • 6篇清华大学
  • 1篇东北大学
  • 1篇中国科学院生...

作者

  • 6篇于波
  • 5篇徐景明
  • 5篇陈靖
  • 2篇刘明义
  • 1篇张文强
  • 1篇翟玉春
  • 1篇张磊
  • 1篇文明芬
  • 1篇朱建新
  • 1篇梁明德
  • 1篇张平

传媒

  • 2篇化学进展
  • 2篇Scienc...
  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇清华大学学报...
  • 1篇中国科学(B...
  • 1篇原子能科学技...

年份

  • 3篇2009
  • 5篇2008
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
活性氧缺位铁酸铜的制备及其在热化学分解水制氢中的应用被引量:6
2008年
热化学循环分解水制氢是近年来国际上核能制氢计划的研究热点课题,除美国通用原子能公司(GA)发明的碘硫(IS)循环和东京大学发明的UT-3循环外,作为最简单的热化学循环制氢体系,氧化物体系热化学分解水制氢近年来受到了国际上的广泛关注.采用化学共沉淀法制备了具有尖晶石结构的铁酸盐,经高温煅烧使其形成了初始分解温度仅为839℃的高活性氧缺位铁酸铜(CuFe2O4-δ),设计并开发了两步骤热化学循环制氢反应试验装置.利用XRD,DTA-TG,AAS和GC等分析方法和实验技术,对制备出的氧缺位铁酸铜样品的结构、性质、化学组成及氧缺位程度δ值进行了详细的研究,并对CuFe2O4-δ分解水制氢过程和循环性能进行了探讨和研究.
于波张平张磊陈靖徐景明
关键词:氧缺位制氢
高温固体氧化物电解水制氢技术被引量:47
2008年
高温水蒸气电解制氢是解决大规模氢源问题的潜在途径之一。高温固体氧化物电解池(SOEC)可以利用各种可再生能源以及先进核能提供的热能和电能,在高温下将水蒸气高效电解为氢气和氧气。SOEC结合先进核能可以实现高达50%的热氢转化效率,已经成为近年来能源领域的一个研究热点。本文较详细介绍了SOEC的原理、分类、组成材料和特点,综述了SOEC制氢的发展现状、关键材料和核心技术,展望了SOEC在先进能源技术领域的应用前景。
张文强于波陈靖徐景明
关键词:固体氧化物电解池制氢可再生能源
固体氧化物电解水制氢系统效率被引量:44
2009年
电解水与高效清洁一次能源耦合制氢,是理想的大规模制氢技术。该文建立了电解水制氢系统效率评估模型,并通过该模型对碱性、固体聚合物电解池(SPE)及固体氧化物电解池(SOEC)制氢系统总制氢效率进行了计算与分析。碱性制氢系统电解效率与总制氢效率均较低,分别为56%和25%;SPE制氢系统电解效率虽有提高约76%,但其总制氢效率仍较低约35%;而SOEC制氢系统电解效率可达90%以上,总制氢效率高达55%,分别是SPE与碱性制氢系统的1.5和2倍。高温气冷堆耦合的SOEC电解制氢系统是目前已知总制氢效率最高的大规模制氢系统。
刘明义于波徐景明
关键词:氢能电解水制氢固体氧化物电解池
高温蒸汽电解制氢系统温度敏感性分析被引量:2
2009年
通过电化学方法建立高温蒸汽电解制氢系统温度敏感性分析的数学模型,通过该模型对系统温度敏感性进行分析,并提出温度敏感系数的概念。定性的研究结果表明,在不同发电效率、电解效率以及热效率下,温度敏感系数均随着工作温度的增加而增大。这表明,系统总效率随着温度的升高而增大,且随着发电效率和热效率的增加,温度敏感系数也随之增大,但电解效率对温度敏感系数影响较小。定量的研究结果表明,工作温度为750~950℃的高温蒸汽电解制氢系统的温度敏感系数约为1.40,即系统工作温度分别为800和900℃时,由于温度升高而使系统总效率分别增加约10.5%和12%;相应的实际总制氢效率可分别高达55.8%和56.5%,约是常规碱性水电解制氢效率的两倍。
刘明义于波徐景明陈靖
关键词:高温气冷堆固体氧化物电解池
全微波法快速合成纳米尺寸高钛硅比分子筛被引量:1
2009年
采用全微波辐射法快速合成了NaTS,并研究了合成的反应动力学。结果表明,全微波辐射法明显缩短了产物的晶化反应时间,合成时间从溶胶凝胶水热法的120h缩短为2h。XRD和SEM分析表明:微波法合成样品为两端开放的八元环孔道结构化合物,属P43空间群,晶胞参数分别为a=b=0.7781nm,c=1.1945nm;除铯性能与传统水热法产品无明显区别。晶化动力学模型研究表明:全微波法合成结晶度随时间变化曲线均为S型,属自发形核。合成过程可分为诱导期和生成期,微波辐照法合成过程的生长速率常数为30,是溶胶凝胶水热法的108倍。微波快速合成大大提高产品的合成速率,为NaTS的工业化生产和应用奠定了基础。
于波陈靖朱建新
Studies on the preparation of active oxygen-deficient copper ferrite and its application for hydrogen production through thermal chemical water splitting被引量:1
2008年
Hydrogen generation through thermal chemical water splitting technology has recently received in- creasingly international interest in the nuclear hydrogen production field. Besides the main known sulfur-iodine (S-I) cycle developed by the General Atomics Company and the UT3 cycle (iron, calcium, and bromine) developed at the University of Tokyo, the thermal cycle based on metal oxide two-step water splitting methods is also receiving research and development attention worldwide. In this work, copper ferrite was prepared by the co-precipitation method and oxygen-deficient copper ferrite was synthesized through first and second calcination steps for the application of hydrogen production by a two-step water splitting process. The crystal structure, properties, chemical composition and δ were investigated in detail by utilizing X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG) and differential thermal analysis (DTA), atomic absorption spectrometer (AAS), ultraviolet spectrophotometry (UV), gas chro- matography (GC), and so on. The experimental two-step thermal chemical cycle reactor for hydrogen generation was designed and developed in this lab. The hydrogen generation process of water splitting through CuFe2O4-δ and the cycle performance of copper ferrite regeneration were firstly studied and discussed.
YU BoZHANG PingZHANG LeiCHEN JingXU JingMing
关键词:FERRITEDEFICIENTTHERMALSPLITTING
YSZ电解质薄膜的制备方法被引量:6
2008年
固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cells,SOFC)和固体氧化物电解池(solid oxide electrolyticcells,SOEC)制备的关键技术之一是在保证致密性的前提下将Y2O3稳定ZrO2(yttria-stabled zirconia,YSZ)电解质薄膜化。本文将YSZ电解质薄膜制备方法归类为陶瓷粉末法、化学法和物理法,综述了近年来这些方法的研究进展。通过对每种方法技术特点的说明和实例举证,探讨了这些方法的优、缺点和适用场合。最后,通过分析和比较,对YSZ薄膜化方法未来的发展进行了展望。
梁明德于波文明芬陈靖徐景明翟玉春
关键词:YSZ固体氧化物燃料电池固体氧化物电解池制氢
Advance in highly efficient hydrogen production by high temperature steam electrolysis被引量:12
2008年
High Temperature Steam Electrolysis (HTSE) through a solid oxide electrolytic cell (SOEC) has been receiving increasing research and development attention worldwide because of its high conversion efficiency (about 45%-59%) and its potential usage for large-scale production of hydrogen. The mechanism, composition, structure, and developing challenges of SOEC are summarized. Current situation, key materials, and core technologies of SOEC (solid oxide electrolytic cell) in HTSE are re- viewed, and the prospect of HTSE future application in advanced energy fields is proposed. In addition, the recent research achievements and study progress of HTSE in Tsinghua University are also intro- duced and presented.
YU BoZHANG WenQiangCHEN JingXU JingMingWANG ShaoRong
关键词:HYDROGENELECTROLYSISOXIDE
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