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国际局于 2023 年 3 月 10 日 (10.03.2023) 收到的修改后的权利要求
1. 一种在能量或热量储存容器中调节熔融金属氢氧化物盐的含氧酸度的方法,其中氢氧化物盐提供用于能量或热量储存的介质,该方法包括以下步骤:估计 H2O 中的至少一种的目标浓度, 欧
2 ’,以及金属氢氧化物熔盐中的 OH’; 提供含氧酸控制组分; 使含氧酸度控制组分与金属氢氧化物熔盐接触,以调节金属氢氧化物熔盐的含氧酸度。
2.根据权利要求1所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸度控制组分提供于包含惰性载气的工艺气体中,所述方法还包括使所述含氧酸度控制组分的工艺气体与所述含氧酸度控制组分的工艺气体接触。 金属氢氧化物熔融盐调节金属氢氧化物熔融盐的含氧酸度。
3.根据权利要求2所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸度控制组分为水蒸气,所述水蒸气加入到所述工艺气体中以提供所述工艺气体中的水分压。
4. 根据权利要求3所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述工艺气体通过水浴鼓泡的方式向所述工艺气体中加入水蒸气,所述工艺气体中水蒸气的分压为 通过以下至少之一控制:控制水浴的温度,控制处理气体在水浴中的停留时间; 控制水浴中处理气体的压力。
5.根据权利要求2所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸控制组分通过固态升华添加到工艺气体中。
修订版(第 19 条)
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6.根据权利要求2所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸度控制组分通过喷雾或雾化的方式以液体形式添加到所述工艺气体中。
7.根据权利要求2所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸度控制组分选自H2O、H2和HF。
8. 根据权利要求1至7中任一项所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述金属氢氧化物熔盐位于内表面为内衬材料的容器中,目标浓度为 OH O 中的至少一个
2 H2O 定义为衬里材料。
9.根据权利要求8所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述金属氢氧化物熔盐在容器中静止或通过强制对流或强制循环的方式循环。
10.根据权利要求8或9所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其中使所述含氧酸度控制组分与距离所述衬里材料0cm范围内的金属氢氧化物的熔盐接触。 到 100 厘米。
11. 11.根据权利要求1~10中任一项所述的熔融盐的含氧酸度的调节方法,其特征在于,对金属氢氧化物的熔融盐进行加热或除热。
12.根据权利要求8至10中任一项所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述容器包括配置为产生0.1℃/cm范围内的温度梯度的热源和/或散热器。 在金属氢氧化物的熔盐中至 10°C/cm。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其中金属氢氧化物熔盐上方的覆盖气体保持在高于环境压力的压力下。
14.根据权利要求13所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述保护气体为工艺气体。
修订版(第 19 条)
15.根据权利要求2至14中任一项所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其中,将所述处理气体鼓泡通过金属氢氧化物的熔盐。
16. 根据权利要求1至15中任一项所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其中所述H2O、O中的至少一种的目标浓度
2 ', 和 OH' 是在金属氢氧化物的盐的熔点和沸点范围内的至少三个不同温度下估计的。
17. 一种确定材料的含氧酸度窗口的方法,该方法包括以下步骤:选择感兴趣的材料和金属氢氧化物,提供惰性材料的坩埚,将金属氢氧化物施加在惰性材料的坩埚中 加热金属氢氧化物以提供金属氢氧化物的熔盐,提供由感兴趣的材料制成的工作电极、参比电极和由惰性金属制成的反电极,插入工作电极、参比电极和 金属氢氧化物熔盐中的对电极,在金属氢氧化物熔盐上方施加气体并向气体中添加含氧酸控制组分,在工作电极和对电极之间施加电流并记录电极的极化 工作电极,根据工作电极的极化确定感兴趣材料的含氧酸度窗口。
18.根据权利要求17所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸度控制组分选自H2O、H2和HF。
19. 一种确定材料的含氧酸度窗口的方法,该方法包括以下步骤:选择感兴趣的材料和金属氢氧化物,提供惰性材料的坩埚,
修订版(第 19 条)
将金属氢氧化物施加在惰性材料的坩埚中并加热金属氢氧化物以提供金属氢氧化物的熔盐,将由感兴趣的材料制成的试样插入金属氢氧化物的熔盐中,添加含氧酸控制组分以 处理气体和使处理气体与金属氢氧化物的熔盐接触,从试样的重量损失确定材料的含氧酸度窗口。
20.根据权利要求19所述的调节熔盐含氧酸度的方法,其特征在于,所述含氧酸度控制组分选自H2O、H2和HF。
21. 一种储能系统,包括容器、散热器和/或热源,以及位于容器中的熔融金属氢氧化物盐,其中金属氢氧化物的熔融盐通过从热源获得的强制对流在容器中循环 散热片和/或热源,该散热片和/或哪个热源被配置为在距散热片和/或 热源酌情加到金属氢氧化物的熔盐中。
22.根据权利要求20所述的储能系统,其中所述散热器和/或所述热源被配置成在距所述衬里材料0cm至100cm范围内的距离上接触金属氢氧化物的熔盐。
23.根据权利要求21或22所述的储能系统,其特征在于,所述散热器和/或热源视情况距离金属氢氧化物熔盐中的点的距离在5cm至20cm范围内。 厘米。
24.根据权利要求21至23中任一项所述的储能系统,其中使用权利要求1至16中任一项所述的方法调节所述熔融金属氢氧化物盐的含氧酸度。
修订版(第 19 条)