一种复合滤料及其制备方法和性能测试方法

    公开(公告)号:CN110064248B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910492667.0

    申请日:2019-06-06

    摘要: 本发明属于复合滤料材料领域,具体涉及具体涉及一种复合滤料及其制备方法和性能测试方法,所述复合滤料的制备方法为将吸附剂利用电喷雾法、小型颗粒分散器法或流化床法进行分散,将聚合物通过静电纺丝法喷射形成纳米纤维,负载于粗负载基底的一系列方法。复合滤料的测试方法为臭氧生成单元和颗粒物生成单元分别生成臭氧和纳米颗粒物,在气流的推动下流经装有复合滤料的滤纸夹和无复合滤料滤纸夹,尾端分别对臭氧浓度和颗粒物粒径及浓度进行检测,得到复合滤料脱除臭氧和颗粒物的效率曲线,进而得到复合滤料的吸附性能。

    一种基于循环加热方式的吸附剂再生方法

    公开(公告)号:CN111013558A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911408477.2

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: B01J20/34

    摘要: 本发明涉及气体回收技术领域,提供了一种基于循环加热方式的吸附剂再生方法,该方法在吸附塔完成吸附过程后,将吸附塔、鼓风机、贮气罐、换热器构造成一个密闭循环体;利用所述鼓风机使所述循环体内的气体反复循环,循环气体经所述换热器时加热至设定温度;检测所述循环气体的压力和温度,达到设定压力后停止所述鼓风机,开启真空泵从所述循环体抽取解吸气至负压;重复上述步骤直至吸附剂不再出解吸气;补充一定量的干燥冷风至所述循环体,循环冷却吸附剂,真空抽出,重复直至完成吸附解吸过程。本发明方法具有解吸效率高、解吸气浓度高、能源效率大、利于二次吸附、设备和运行成本低等优点,与现有技术相结合,具有显著经济效益。

    一种同步热跟踪法测定溶液吸收热的装置及测定方法

    公开(公告)号:CN107490597B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710851963.6

    申请日:2017-09-19

    IPC分类号: G01N25/48

    摘要: 本发明提供一种同步热跟踪法测定溶液吸收热的装置及测试方法,属于化学反应吸收热测定技术领域。该装置包括内管溶液反应产热系统、外管自动同步热跟踪系统、进气管路系统、出气管路系统和数据采集控制系统。在溶液底部放有磁力搅拌子,进气管口安装了蜂窝状多孔材料,搅拌使反应更加充分,还可使溶液温度场快速均匀。利用温差热电偶控制继电器,进而控制加热片电路通断,使外管温度始终与溶液温度同步跟踪。在加热片外侧辅以抽真空、加保温层、加反射层等措施,减少加热片散热。该装置结构简单,操作方便,在测定的过程中能够自动进行温度控制,控制精度高。

    一种金属氧化物团簇结构模型的构造方法

    公开(公告)号:CN110136782A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910452055.9

    申请日:2019-05-28

    IPC分类号: G16C10/00 G16C20/20

    摘要: 本发明属于金属氧化物材料结构设计领域,具体涉及金属氧化物团簇结构模型的构造方法。所述构造方法包括:获取目标金属氧化物的特征参数;根据所述特征参数提取目标金属氧化物的团簇基本结构单元的构型;根据所述团簇基本结构单元的构型,选择并调整多面体拓扑结构组装模板,将所述团簇基本结构单元在多面体拓扑结构组装模板结构上进行组装构建,得到所述金属氧化物团簇的基本构型;对所述基本构型进行结构优化并分析判断结构的稳定性,选取无结构错误和能量稳定的构型作为合理的金属氧化物团簇结构模型。本发明提出的金属氧化物团簇结构模型构造方法,从而减少模型构造的时间成本,提高构造效率和弥补大尺寸金属氧化物团簇结构模型的空缺。

    一种精馏回收烟气中NO2和SO2的方法和装置

    公开(公告)号:CN109813055A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910037479.9

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: F25J3/02

    摘要: 本发明主要属于低温化工气体精馏分离领域,具体涉及一种精馏回收烟气中NO2和SO2的方法和装置;所述方法结合高、低压精馏操作方法,第一精馏塔高压精馏可以降低因NO2和SO2分压较低导致的较低沸点,第二精馏塔常压精馏保证NO2和SO2的较低分离难度;采用半连续精馏方法,第一精馏塔塔釜的持液量达到50%-90%后再进入第二精馏塔精馏,对第二精馏塔进行更好地控制;同时该装置具备防腐功能。

    内热式同步热跟踪法测定溶液解吸热的装置及测定方法

    公开(公告)号:CN107643317A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710848079.7

    申请日:2017-09-19

    IPC分类号: G01N25/48 G05D23/22 G05D23/19

    摘要: 本发明提供内热式同步热跟踪法测定溶液解吸热的装置及测试方法,属于解吸热测定技术领域。该装置包括内管溶液加热系统、外管自动同步热跟踪系统、出气管路系统和数据采集控制系统。利用加热体在溶液内部加热,同时搅拌,改变溶液传质性能,促使溶液解吸气体反应进行,使溶液温度场快速均匀。利用温差热电偶控制继电器,进而控制外侧加热片及加热丝电路通断,使外管温度及内管内壁温度始终与溶液温度同步跟踪。同时在内管与外管之间可辅以抽真空、加保温层、加反射层等措施,保证外侧加热片的迅速升温,减小溶液与外管的温差,从而减弱溶液的散热。该装置结构简单,操作方便,在测定的过程中能够自动进行温度控制,控制精度高。

    测定酸性气体在碱性吸收液中平衡溶解度的装置及方法

    公开(公告)号:CN103207127A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310120091.8

    申请日:2013-04-09

    IPC分类号: G01N5/02 G01N7/00

    摘要: 一种弱酸性气体在碱性吸收液中溶解度的测试装置,属于气体吸收及分离和石油化工等领域,适于测定弱酸性气体在不同气体分压力及不同温度下的平衡溶解度曲线。该装置由输气系统、反应罐、温控系统、取样系统、气体分压力测量系统、液样分析系统、气体体积测量系统七部分组成。不锈钢制的反应罐使得气体分压力测量范围增大,气液分别控温使得温度均匀并且使得磁力搅拌器的使用成为了可能,用智能仪表进行高精度的温度控制以及压力的显示,采用了酸解法进行液样的分析得到溶解度,用气体吹除上次实验残留在管道的液体以提高精度,并且采用了量气管作为气体体积测量的工具,保证了气体体积测量的精度,使实验结果更加的温度可靠。本发明装置测试性能稳定可靠,简单方便。