齐鑫
- 作品数:21 被引量:19H指数:3
- 供职机构:中国原子能科学研究院更多>>
- 发文基金:国防科技技术预先研究基金更多>>
- 相关领域:化学工程理学自动化与计算机技术一般工业技术更多>>
- 一种<Sup>13</Sup>CO气体中<Sup>18</Sup>O的分离方法以及精馏塔系统
- 本申请实施例提供了一种<Sup>13</Sup>CO气体中<Sup>18</Sup>O的分离方法和精馏塔系统。分离方法包括对所述<Sup>13</Sup>CO气体进行低温精馏处理,以去除所述<Sup>13</Sup>CO...
- 曾静胡石林齐鑫叶一鸣
- 液位控制方法、装置、电子设备及存储介质
- 本发明公开了一种液位控制方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:对冷凝器中的一体加热器进行加热;一体加热器的一部分浸没在所述冷凝器的液氮液面之下,另一部分位于液氮液面之上;获取一体加热器上的各个温度传感器的温度...
- 胡石林李乐斌吕卫星张平柱刘振兴齐鑫马建
- 激光光谱法分离硼同位素被引量:5
- 2020年
- 硼同位素中10 B因其对热中子吸收截面很大,在核电、军事装备、现代工业、及医药等方面应用广泛。硼同位素的分离方法有很多种,本文主要介绍了激光法分离硼同位素的理论原理及国内外研究进展。激光法是通过吸收光谱中的同位素位移进行同位素分离。在目前的研究方法中,主要采用强激光选择性激发含硼目标分子,通过激光辅助缩聚延迟法进行多模块化分离硼同位素有望实现工业化。
- 齐鑫
- 关键词:激光脉冲硼同位素
- 改进进气系统以提高PEMFC氢气复合率的研究进展
- 2025年
- 氢气是一种优秀的清洁燃料,但是当其作为副产物在反应堆或者氢同位素处理中出现时,针对其可能发生的爆燃风险,需要对其进行处置。氢气处置方法目前的主流是催化氧化工艺,但是在氢气的处理量和催化剂的选取方面存在需要解决的问题。质子交换膜燃料电池(PEMFC)是发展最早,技术成熟的燃料电池。使用质子交换膜燃料电池对氢气进行处理,来替代现有的催化氧化工艺,有着广阔的前景。根据燃料电池阳极进气系统的工作不同方式,可将质子交换膜燃料电池大致可分为三种,阳极开口、阳极闭口和阳极再循环模式。为了提高氢气处置方面的转化率,可以借鉴目前常规燃料电池在氢气利用率方面的成果。本文将着重对这三种工作方式中,对进气系统的改进方面提高氢气利用率的优化与改进策略进行介绍,并对其用于处置氢气的实际生产应用进行总结和分析,对其实际投入氢气处置使用提出可能的改进方法。
- 彭天仁叶一鸣齐鑫曾静
- 关键词:质子交换膜燃料电池
- 以三氟化硼为原料制备硼粉工艺的研究进展
- 2021年
- 综述了以三氟化硼为原料,分别采用金属热还原法、熔盐电解法及气相沉积法制备硼粉的三种工艺路线,分析和比较了每条工艺路线制备硼粉的纯度、产率及其优缺点,提出了一条以三氟化硼为原料先制备硼烷,再由硼烷采用流化床-化学气相沉积法高效、低能、产业化制备硼粉的工艺路线。
- 曾静胡石林吴全峰周文辉齐鑫
- 关键词:硼粉熔盐电解法硼烷流化床气相沉积
- 同位素分离的低温精馏装置
- 本申请涉及一种低温精馏装置,包括冷凝器、精馏柱、再沸器,冷凝器设置在精馏柱之上,再沸器设置在所述精馏柱之下,精馏柱内填充有填料,其中该低温精馏装置还包括同位素转换器,同位素转换器通过管线连接位于精馏柱侧壁的引入口和引出口...
- 胡石林齐鑫张平柱吴全锋吕卫星叶一鸣曾静楚祯
- 低温精馏系统以及低温精馏方法
- 本申请的实施例涉及低温精馏技术领域,具体涉及一种低温精馏系统以及低温精馏方法,系统包括:冷凝件用于对塔顶工艺物料进行气液分离,并将液体物料输送至再沸件,蒸气输送至第一回热件;第一回热件、第二回热件用于对蒸气升温至预定温度...
- 胡石林艾丽斯佳叶一鸣阮皓张平柱齐鑫齐恩伍李乐斌
- 一种碳的同位素的精馏系统
- 本发明实施例提供一种碳的同位素的精馏系统,该精馏系统包括多个精馏塔和同位素转换器,精馏塔设有用于实现精馏的安装腔、用于原料进入安装腔的进料口、用于安装腔排出产品的排料口和用于安装腔排出气体的排气口,前一精馏塔的排料口与后...
- 胡石林齐鑫张平柱楚祯吴全锋叶一鸣李乐斌曾静
- 精馏塔控制方法、装置、电子设备及存储介质
- 本发明公开了一种精馏塔控制方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:获取精馏塔当前的塔压;确定塔压对应的压力区间;精馏塔包括至少两个不重合的压力区间,每个压力区间对应一个工艺参数集合,每个工艺参数集合包括至少一个...
- 胡石林李乐斌吕卫星张平柱刘振兴齐鑫马建
- 一种废核石墨的处理方法
- 本申请实施例提供了一种废核石墨的处理方法,所述处理方法包括准备阶段和高温处理阶段。在准备阶段,控制所述废核石墨填充至石墨转化装置中;其中,所述废核石墨的粒径不小于0.5mm,且不大于6mm,所述废核石墨位于所述石墨转化装...
- 叶一鸣胡石林余远方薛超宇曾静齐鑫阮皓朱日龙