Compartilhamento de conhecimento, cooperação tecnológica e atividades de acoplamento industrial centradas em tecnologias de energia limpa entre dois países, instituições ou empresas. O objetivo principal é acelerar a inovação tecnológica, reduzir custos e promover a aplicação em larga escala de energia verde por meio da colaboração.
Descrição

Os intercâmbios técnicos bilaterais em energia limpa representam uma estrutura
mecanismo de cooperação estabelecido a nível internacional ou
entre instituições, visando especificamente tecnologias de energia zero carbono.
Este mecanismo está materializado em atividades de colaboração que envolvem dois países,
instituições ou empresas, com foco no compartilhamento de conhecimento, tecnologia
cooperação e alinhamento industrial no domínio das energias limpas. O seu principal objetivo
é acelerar a inovação tecnológica, reduzir substancialmente os custos e facilitar
a implantação em larga escala de energia verde por meio de esforços cooperativos.
Formulários Principais
| 1 | Seminário técnico |
| 2 | Visitas de campo e demonstrações |
| 3 | Pesquisa e Desenvolvimento Conjunto (P&D) |
| 4 | Serviços de treinamento técnico |
Compartilhamento de conhecimento, cooperação tecnológica e atividades de acoplamento industrial centradas em tecnologias de energia limpa entre dois países, instituições ou empresas. O objetivo principal é acelerar a inovação tecnológica, reduzir custos e promover a aplicação em larga escala de energia verde por meio da colaboração.
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A Rubri oferece aos clientes Solução de hidrogênio para amônia.
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A fonte de nêutrons é uma importante plataforma experimental para pesquisa e desenvolvimento em energia nuclear avançada e pesquisa de aplicação cruzada da tecnologia nuclear. A pequena fonte de nêutrons SNEG utiliza a ionização da fonte de íons ECR para gerar íons de deutério, que induzem feixes de íons de deutério e aceleram o bombardeio do alvo sob a ação de um campo elétrico de alta tensão CC, gerando nêutrons de 2,5 MeV por meio da reação deutério-deutério. Pequenas fontes de nêutrons podem ser usadas para pesquisas experimentais em física de nêutrons, calibração de detectores, irradiação de nêutrons, detecção de componentes de nêutrons, fotografia de nêutrons, tratamento de câncer de nêutrons, produção de isótopos, etc.
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Oferecemos serviços de niquelagem e polimento eletrolítico para melhorar a resistência à corrosão e a precisão da superfície de componentes metálicos (por exemplo, peças de equipamentos de armazenamento de hidrogênio).
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Equipamento de geração de energia de baixa potência (classe 100 kW) baseado em células de combustível de amônia-hidrogênio/hidrogênio puro, que utiliza amônia líquida (NH3) como meio de armazenamento de hidrogênio, principalmente por meio da produção de hidrogênio a partir da decomposição da amônia e de uma mistura gasosa de hidrogênio e nitrogênio. A bateria possui dois componentes principais. Primeiro, um catalisador de decomposição da amônia produz uma mistura de 75% de hidrogênio e 25% de nitrogênio. Em seguida, após a remoção de traços de amônia e a realização de troca de calor e resfriamento, a mistura entra no sistema de combustível. A bateria gera eletricidade, e o fluxo de energia e o fornecimento de energia do sistema são coordenados por um módulo de detecção e controle em tempo real.
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Ammonia efficiently decomposes into hydrogen and nitrogen under catalyst action; after deammoniation and purification, high‑purity hydrogen is obtained, ensuring safe production. Using green ammonia enables zero‑carbon hydrogen production. The hydrogen is pressurized, stored, and precisely dispensed to vehicles via a sequential control panel and hydrogen dispenser, delivering an efficient and safe on‑site supply solution.
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