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公开(公告)号:CN105858680A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610208417.6
申请日:2016-04-06
申请人: 东北大学
CPC分类号: C01B39/02 , B22F9/20 , C01P2004/03
摘要: 本发明提供一种直接合成Cu掺杂沸石CHA的方法,利用廉价的硅铝原料,在最初配料中即加入Cu源,通过高温碱融、水热反应等步骤直接合成了Cu掺杂的沸石CHA,产品尺寸均一、结晶良好。本方法免去了现有方法中繁琐的离子交换步骤,不使用有机模板剂或沸石晶种,充分利用工业固体废弃物,不仅简化了工艺、降低了成本,还增加了废弃物利用的经济效益和环境效益,有利于工业的绿色发展。
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公开(公告)号:CN105817197A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610141918.7
申请日:2016-03-14
申请人: 东北大学
CPC分类号: Y02C10/08 , B01J20/10 , B01D53/02 , B01D2257/504
摘要: 本发明涉及一种高效分离CO2的粉煤灰基吸附剂的制备方法。具体步骤为:以粉煤灰为原料,采用碱熔融水热法制得粉煤灰基吸附剂,具有非常好的CO2/CH4以及CO2/N2吸附选择性。该方法不仅提供了一种源自粉煤灰的高附加值产品,并且为二氧化碳捕集和甲烷气分离纯化提供一种廉价的吸附剂,从而具有广泛的经济效益。
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公开(公告)号:CN109158120B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201810864352.X
申请日:2018-08-01
申请人: 东北大学
IPC分类号: B01J27/236 , C07C29/154 , C07C31/04
摘要: 本发明提供了一种基于吸附增强作用的CO2加氢催化剂及其制备方法,分别以活化后的类水滑石化合物为载体、多元金属氧化物为负载物,利用载体的气体吸附作用及其与表面的负载物的协同作用,有效降低了反应压力、提高了甲醇选择性。所述制备方法过程简单、适用性强,因而具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN106766381A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710020340.4
申请日:2017-01-16
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种辐射热质交换补热系统,属于地热设备技术领域。其特征是,抽水泵通过管道连接喷头和高压细水雾泵。热质交换塔筒的中间有填料,风机的热风入口和填料安装能够均匀喷洒的喷头,气体流通格栅在热质交换塔筒的底部,热质交换塔筒产生的多余地下水通过塔底的管道回流到地下水回灌井。高压细水雾泵的另一端连接细水雾喷嘴。细水雾喷嘴设置在热质交换塔筒的上部,细水雾喷嘴和热质交换塔筒之间设有风机。热质交换塔筒上部、风机和细水雾喷嘴所形成的空间范围内布置数个对太阳辐射起反射作用的反射板。本发明巧妙地把热质交换与热辐射有机的结合成一种装置,大大提高了换热的效率,节省了能耗和占地空间,具有很好的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN105797678A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610208418.0
申请日:2016-04-06
申请人: 东北大学
CPC分类号: Y02C10/08 , B01J20/103 , B01D53/02 , B01D2253/10 , B01D2257/504 , B01D2258/0283 , B01J20/0296 , B01J20/043 , B01J2220/4806
摘要: 本发明公开了属于环保技术领域中的一种新型复合型中温二氧化碳吸附剂及其制备方法,用于吸附分离工业烟气中的CO2。本发明方法制备的二氧化碳吸附剂,其特征在于,它是在作为支撑材料的有序介孔氧化硅MCM?41上,采用共沉淀法制得的镁铝型水滑石复合材料,解决了现有中温二氧化碳吸附剂吸附效率低的问题,此方法工艺简单,操作简易。本发明方法制备的吸附剂在150~300℃及包含一定的水分的气体中,对二氧化碳有较强的选择吸附能力,并且不需要提前将烟气降温处理。此外,该吸附剂还有制备成本低、循环再生性能好以及在吸附分离过程中无二次污染的特点。
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公开(公告)号:CN202649073U
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201220242695.0
申请日:2012-05-25
申请人: 东北大学
摘要: 一种基于电磁悬浮的密度测量装置,包括远程观测记录设备、悬浮腔和磁场发生装置;悬浮腔放置于磁场发生装置内,悬浮腔为圆柱体测量容器,悬浮腔外侧垂直方向设置有刻度标尺;磁场发生装置包括第一磁铁、第二磁铁、第一支架和第二支架,第一磁铁和第二磁铁同名磁极相对,悬浮腔置于两个磁铁之间,且与两磁铁处于同一竖直轴线上,第一磁铁和第二磁铁的两侧分别通过固定螺钉与第一支架和第二支架固定连接;远程观测记录设备包括外置摄像设备和计算机。通过测量试样在标准溶液中实现磁悬浮时的悬浮高度,建立试样密度与悬浮高度的函数关系,从而得到较准确的试样密度值。
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