【摘要】本发明基于交流磁光调制及频谱分析的原理,首次提出利用频谱分析的方法实现了对大于π2的交流磁光调制大角度进行检测,解决了交流磁光调制大角度检测的难题和增强了检测的便捷性。具体检测步骤如下:1)搭建如图所示的检测光路;2)给交流磁光调制
【摘要】 本发明提供了一种聚光-转光复合增强型太阳能光催化分解水制氢系统,该系统由太阳光采集-传输单元、光转换-催化制氢反应单元、光转换-催化制氧反应单元、介质循环控制单元构成。太阳光经过聚集、转换双重作用显著增强了光催化响应光谱强度,介质循环控制单元有力保证了反应介质组分的循环交换与浓度稳定,多重作用使得光催化材料能够与反应介质产生良好的相互作用,发生高效、稳定的光催化制氢反应。该系统结构简单、可设计性强,具有光子转换效率高、性能稳定等优点,能充分转换利用太阳能和适应不同的太阳光照条件,易于进行大规模推广和应用。 【专利类型】发明申请 【申请人】南京工业大学 【申请人类型】学校 【申请人地址】210009 江苏省南京市中山北路200号 【申请人地区】中国 【申请人城市】南京市 【申请人区县】鼓楼区 【申请号】CN201010291005.6 【申请日】2010-09-21 【申请年份】2010 【公开公告号】CN101973519A 【公开公告日】2011-02-16 【公开公告年份】2011 【授权公告号】CN101973519B 【授权公告日】2012-10-17 【授权公告年份】2012.0 【IPC分类号】C01B3/04 【发明人】陆春华; 王卫; 倪亚茹; 张其土; 许仲梓 【主权项内容】一种聚光‑转光复合增强型太阳能光催化分解水制氢系统,其特征是:由太阳光采集‑传输单元、光转换‑催化制氢反应单元、光转换‑催化制氧反应单元和介质循环控制单元组成;太阳光经过太阳光采集‑传输单元的采集与传输,注入到光转换‑催化制氢反应单元和光转换‑催化制氧反应单元,与反应介质产生相互作用,发生光催化制氢反应;其中光转换‑催化制氢反应单元由反应器罐体(A)、“光转换‑催化”制氢反应阵列(4)、联接器(3)、气体分离膜(6,10)和反应介质共同组成;太阳光采集‑传输单元由菲涅尔透镜(15)、聚光器(16)和太阳能自动跟踪器(17)、导光纤维(2)共同组成;菲涅尔透镜(15)在聚光器(16)的上面,聚光器(16)底部联接导光纤维(2),光转换‑催化制氢反应单元通过“光转换‑催化”制氢反应阵列端口的联接器(3)与太阳光采集‑传输单元导光纤维(2)的输出端联通,通过反应器罐体(A)上部的氢气输送管道(11)与储氢装置联通;光转换‑催化制氧反应单元由反应器罐体(B)、光转换‑催化制氧反应阵列(5)、联接器(3)、反应介质和气体分离膜(6,10)和反应介质共同组成,通过光转换‑催化制氧反应阵列(5)端口的联接器(3)与太阳光采集‑传输单元导光纤维(2)的输出端联通;光转换‑催化制氢反应单元和光转换‑催化制氧反应单元,通过介质循环控制单元进行反应介质的循环交换与浓度调控;其中,光转换‑催化制氢反应阵列(4)由光转换‑催化制氢复合材料组成,并根据需要进行设计组合;光转换‑催化制氧反应阵列(5)由光转换‑催化制氧复合材料组成,并根据需要进行设计组合。 【当前权利人】南京工业大学 【当前专利权人地址】江苏省南京市中山北路200号 【专利权人类型】公立 【统一社会信用代码】1232000046600680XN 【引证次数】4.0 【被引证次数】13 【他引次数】4.0 【被他引次数】13.0 【家族引证次数】4.0 【家族被引证次数】13
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