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公开(公告)号:CN102815871A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210320536.2
申请日:2012-09-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C03C17/22
Abstract: 本发明提供一种磷掺杂石墨光学镜片的制备方法,包括下述步骤:将带有洁净石英片的石英舟放入石英管中部并将石英管放置在管式炉中,在氩气保护下,将石英管高温部分的温度升高到反应温度;在锥形瓶中加入甲苯和三苯基磷,待三苯基磷完全溶解后,通过恒流泵将混合溶液注入石英管,溶液气化后被氩气带到高温区,碳源甲苯和磷源三苯基磷发生分解,开始在石英片表面生长磷掺杂片状石墨;5-10分钟后停止加热和溶液注入,将石英舟从石英管中部拉到管口,在氩气保护下将石英舟冷却到室温,取出石英舟,得到具有较好光学和导电性能的磷掺杂石墨光学镜片。
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公开(公告)号:CN119841614A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510062464.3
申请日:2025-01-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种井下采空区的煤基固废负碳填充浆料及其制备方法,由以下质量百分比的组分配制而成:60%~65%的煤矸石、18~22%的粉煤灰、9~12%的固碳材料、5~9%的水泥、0.5~1.5%的水玻璃、0.1~0.5%的碱激发剂。本发明通过调节水灰比、固废配比、添加剂配比来提高材料的固碳量和抗压强度,所制备的浆料具有一定流动性,可通过管道输送至矿坑采空区,其固碳量高达65.6kg CO2/t煤基固废,浆料凝固后试件抗压强度高达5.6MPa,能够满足矿坑回填材料的强度要求。本发明成本低,且所制备得到的料浆不会污染地下水资源,绿色环保,固碳效果显著。
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公开(公告)号:CN118356771B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202410414924.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种相变分离器及相变分离控制方法,相变分离器包括罐体、溢流板、隔板、富相收集管、贫相收集管和排污管;溢流板竖直固定设置在罐体内部,溢流板自后至前依次间隔设置为四件,四件溢流板将罐体内腔自后至前分隔为第一静置室、第一富相室、第二静置室、第二富相室和贫相室五个腔室,对应位于第一富相室和第二富相室后方的溢流板的上部和下部均设有溢流孔,对应位于第一富相室前方的溢流板的上部设有溢流孔,且沿自后至前的方向溢流板的溢流孔的孔径依次减小;隔板对应设置在相邻两件溢流板之间。本发明能够在实现相变吸收剂高效分相的前提下实现较高的相变分相率,特别适用于基于化学吸收法的CO2捕集回收系统。
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公开(公告)号:CN118356771A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410414924.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种相变分离器及相变分离控制方法,相变分离器包括罐体、溢流板、隔板、富相收集管、贫相收集管和排污管;溢流板竖直固定设置在罐体内部,溢流板自后至前依次间隔设置为四件,四件溢流板将罐体内腔自后至前分隔为第一静置室、第一富相室、第二静置室、第二富相室和贫相室五个腔室,对应位于第一富相室和第二富相室后方的溢流板的上部和下部均设有溢流孔,对应位于第一富相室前方的溢流板的上部设有溢流孔,且沿自后至前的方向溢流板的溢流孔的孔径依次减小;隔板对应设置在相邻两件溢流板之间。本发明能够在实现相变吸收剂高效分相的前提下实现较高的相变分相率,特别适用于基于化学吸收法的CO2捕集回收系统。
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公开(公告)号:CN117654477B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311601766.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
Abstract: 一种C@CeO2催化剂及其制备方法和在催化二氧化碳解吸中的应用,该方法包括以下步骤:将油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物加入到离子水中配制得A溶液;将葡萄糖、硝酸铈加入去离子水配制得B溶液;将A溶液和B溶液混合后继续搅拌倒入聚四氟乙烯内衬,将反应釜放入120‑200℃的烘箱反应6‑18h;静置至温度冷却至常温,倒掉上清液,水洗催化剂表面的杂质后烘干得前驱体材料;将前驱体材料氮气煅烧处理后冷却至常温取出得C@CeO2催化剂。该制备方法简单,所得到的催化剂应用到CO2富液解吸过程中,可显著提高解吸速率和解吸效率,降低富CO2胺溶液的再生能耗,从而降低有机胺法捕获CO2的成本。
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公开(公告)号:CN116651402B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310828702.8
申请日:2023-07-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种整体式CO2吸附剂及其制备方法与应用,吸附剂包含一种多孔炭‑微量金属改性的泡沫金属材料。吸附剂的制备包括以下步骤:将一定量的硝酸锌、硝酸锰、氟化氨、尿素溶解于水溶液中;将泡沫金属与上述溶液混合,水热反应6小时;取出材料后,再加入含硫/含氮前驱体,水热反应3小时;取出,于惰性气体保护下,500℃热处理2小时,即可制得多孔炭‑微量金属改性的泡沫金属整体式CO2吸附材料。该方法所制得的吸附材料具有导热性好,气体通过阻力低,对烟气中低浓度二氧化碳具有较高的吸附容量和较好的吸附选择性,且吸附剂性质稳定,可多次循环使用。
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公开(公告)号:CN108676584B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN201810626986.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种基于桨态床耦合的煤焦油脱除装置及其方法,包括螺旋进料器的出料口经管道气化炉底部的进料口,所述气化炉出口连通旋风分离器的进气口,所述旋风分离器上的出气口经管道连通换热器入口,所述旋风分离器下端灰斗经管道与所述气化炉内部相连通,所述换热器出口经过管道连通高温除尘器的入口,所述高温除尘器出口经管道连通浆态床底部的入口,其工艺步骤包括气化、固气分离、二次除尘、吸收净化;本发明具有无二次污染产生,相比于水洗净化技术没有大量酚水产生,酚水处理增加投资成本和环境污染,避免了水洗过程在轻质焦油处理上存在困难,脱除焦油效率高,对焦油分级吸附,同时综合液相吸收与固体吸附,吸附去除效率高。
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公开(公告)号:CN114405246B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111628987.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陆诗建 , 刘玲 , 刘滋武 , 康国俊 , 闫新龙 , 王全德 , 黄飞 , 桑树勋 , 倪中海 , 朱家媚 , 王珂 , 李天泊 , 陈浮 , 陈润 , 刘世奇 , 王猛 , 朱前林 , 马静 , 郑司建 , 刘统 , 石付恒
Abstract: 本发明公开了一种适用于低分压CO2捕集纯化的节能工艺,采用“分级流系统+级间冷却系统+复合式热泵系统+MVR闪蒸热泵系统+压缩式热泵系统”的耦合工艺,可有效减小煮沸器体积、大幅减少再生能耗,可降低药剂损耗及药剂的降解变质,可提高化学吸收剂的循环使用次数、节省投资成本,实现资源化回收和减少环境污染的目的;“复合吸收式热泵+MVR闪蒸热泵系统”可实现贫液余热的有效回收、用于加热富液;“再生塔顶压缩式热泵系统”可有效回收再生塔顶气;采用“干床+两级尾气洗涤塔”的尾气洗涤工艺,利于气溶胶生长,能有效的脱除大颗粒,降低溶剂损耗,减少尾气污染物的排放。
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公开(公告)号:CN114669177A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210222581.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陆诗建 , 刘玲 , 康国俊 , 刘滋武 , 闫新龙 , 皇凡生 , 陈浮 , 陈润 , 王全德 , 黄飞 , 桑树勋 , 倪中海 , 朱家媚 , 王珂 , 曹景沛 , 李天泊 , 刘世奇 , 王猛 , 马静 , 王瑞玉 , 王琳琳 , 郑司建 , 刘统
Abstract: 本发明公开了一种低能耗CO2捕集与压缩精制工艺,所述吸收工艺以吸收塔为中心,辅以深度净化塔及增压设备;所述解吸工艺以解吸塔和煮沸器为中心,辅以贫富液换热器以及MVR半富液发生器和液化系统;所述其他工艺为介于以上两者之间的部分,包括富CO2气洗涤液与胺回收系统。本工艺充分考虑反应中各反应的热能、物流、结晶、压力等情况,捕集和解吸效率高,最大程度上减少热能损耗无自然冷却情况;反应中热能合理利用,通过合理的热交换可使反应物和产物达到较适宜的反应状态,实现热量、烟气等能源循环利用。
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公开(公告)号:CN114405246A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111628987.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陆诗建 , 刘玲 , 刘滋武 , 康国俊 , 闫新龙 , 王全德 , 黄飞 , 桑树勋 , 倪中海 , 朱家媚 , 王珂 , 李天泊 , 陈浮 , 陈润 , 刘世奇 , 王猛 , 朱前林 , 马静 , 郑司建 , 刘统 , 石付恒
Abstract: 本发明公开了一种适用于低分压CO2捕集纯化的节能工艺,采用“分级流系统+级间冷却系统+复合式热泵系统+MVR闪蒸热泵系统+压缩式热泵系统”的耦合工艺,可有效减小煮沸器体积、大幅减少再生能耗,可降低药剂损耗及药剂的降解变质,可提高化学吸收剂的循环使用次数、节省投资成本,实现资源化回收和减少环境污染的目的;“复合吸收式热泵+MVR闪蒸热泵系统”可实现贫液余热的有效回收、用于加热富液;“再生塔顶压缩式热泵系统”可有效回收再生塔顶气;采用“干床+两级尾气洗涤塔”的尾气洗涤工艺,利于气溶胶生长,能有效的脱除大颗粒,降低溶剂损耗,减少尾气污染物的排放。
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