一种高吸水树脂的生产方法

    公开(公告)号:CN114133471B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210041877.X

    申请日:2022-01-14

    摘要: 本发明提供了一种高吸水树脂的生产方法,先分别制得基液、中和液和引发液,再将三者送至反应器中进行一次聚合反应,得到一次反应液;之后,将所得一次反应液通过反应器出口处的过滤板进行过滤,将滤液脱除到闪蒸器内,固体产物保留在反应器内作为下一步的原料。然后,再向反应器内补加基液、中和液和引发液,室温下恒温处理一段时间后,升温进行二次聚合反应,得到二次反应液;再对所述二次反应液继续升温进行共沸脱水和表面交联,形成蒸气和终反应液;再将终反应液进行过滤使滤液脱除到闪蒸器内,固体产物保留在反应器内;然后,再将固体产物排出并干燥,得到聚丙烯酸酯类高吸水树脂。上述生产方法能够降低能耗、提高生产效率,且保证良好性能。

    一种粉煤流量控制方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111690442A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010627078.1

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: C10J3/72 C10J3/50

    摘要: 本发明公开了一种粉煤流量控制方法,包括:获取气化炉的第二压力和给料罐的第一压力,并计算气化炉和给料罐之间的压差;调节用以向给料罐输送气体的压力调节阀,以控制气化炉和给料罐之间压差位于预设压差范围内,保持气化炉与给料罐压差稳定。调节位于给料罐和气化炉之间的粉煤输送管线上的的粉煤调节阀的开度,以保证粉煤输送量稳定。本申请通过控制气化炉和给料罐之间的压差,使压差保持在预设压差范围内,进而使粉煤流量保持稳定。而粉煤调节阀的开度根据具体的压差进行微量调节,避免粉煤的质量流量波动较大。保证气化炉和给料罐压差的稳定。使气体能够持续稳定地输送粉煤,保证了粉煤质量流量的稳定。

    一种快速评价气化灰水阻垢分散剂分散性的方法

    公开(公告)号:CN110806368A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911112028.3

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: G01N15/00

    摘要: 本发明提供了一种快速评价气化灰水阻垢分散剂分散性的方法,包括以下步骤:A)调配煤灰的粒径,使煤灰的粒径分布与气化灰水中的细灰粒径分布匹配;B)将所述煤灰与水混合,得到悬浮液,将所述悬浮液水浴加热,再进行搅拌,得到实验悬浮液;C)将所述实验悬浮液静置,测试空白浊度;D)重复步骤A)~B)后向步骤B)得到的实验悬浮液中加入阻垢分散剂,静置后测试浊度;E)计算阻垢分散剂分散比率M;本申请提供的评价方法通过恒温、调配煤灰粒径大小等技术很大程度上还原了工厂气化黑水系统的工况条件,该方法操作简单直观,可行性较强;弥补了煤气化渣水系统所使用的阻垢分散剂分散性能评价的空白,对工厂药剂筛选有指导意义。

    一种二维ZSM-5分子筛的制备方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116947066A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310962747.4

    申请日:2023-08-01

    IPC分类号: C01B39/40 B01J29/40

    摘要: 本发明提供了一种二维ZSM‑5分子筛的制备方法,包括以下步骤:A)将煤气化细渣与活化剂混合,焙烧,得到焙烧混合物;B)将所述焙烧混合物、硅源、模板剂、水和碱液混合,得到悬浊液,将所述悬浊液老化后晶化,得到结晶产品;C)将所述结晶产品煅烧,得到二维ZSM‑5分子筛。本申请在二维ZSM‑5分子筛制备过程中,煤气化细渣中残碳辅助灰组分被活化剂激发活性,然后无需进行任何后处理过程,直接加入模板剂、硅源、水和碱液,经水热晶化直接合成了二维片层ZSM‑5分子筛,该方法具有合成条件温和、步骤简单、重现性高的优点。

    一种纳米多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109592665B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910052716.9

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: C01B32/15

    摘要: 本发明提供一种纳米多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:A)将碱性废液与水混合,进行冷冻干燥,得到固体混合物;所述碱性废液为煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液;B)将所述固体混合物进行中温处理,得到预处理产物;C)将所述预处理产物进行高温活化,得到纳米多孔碳材料。发明利用煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液为原料,利用废液中的碱及少量金属离子作为活化过程的活化剂和造孔剂,最终获得的多孔纳米碳材料具有大的比表面积,可作为电极材料应用于超级电容器,表现出高的电化学储能性能。实验结果表明,本发明中的多孔碳材料作为电极材料,在1A/g的电流密度下循环1000次后的容量为221F/g。