一种以储氢溶剂为氢源的无机碳酸盐加氢分解方法

    公开(公告)号:CN113582798A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111056196.2

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: C07C1/32 C07C9/04

    摘要: 本发明提供一种以储氢溶剂为氢源的无机碳酸盐加氢分解方法,属于化工领域。该方法为碳酸盐在储氢溶剂中于反应温度为200–800℃下发生加氢分解反应,生成气体产物包括甲烷或一氧化碳中的一种或它们的混合物。该方法既能够提高碳酸盐加氢分解过程中高值气体产物的收率,减少CO2排放,还可以大幅提高过程的安全性、降低能耗,反应过程无需高压,对催化剂要求不苛刻,产物基本不含氢气从而省去产物与氢气分离单元,工艺简单,适于大规模工业化应用。

    一种生物焦催化加氢制备甲烷的方法

    公开(公告)号:CN110092702B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910435002.6

    申请日:2019-05-23

    IPC分类号: C07C9/04 C07C1/00 B01J23/78

    摘要: 本发明涉及一种生物焦催化加氢制备甲烷的方法,属于能源化工领域。该方法包括:(1)将Fe盐负载于生物焦上,得到载Fe盐的生物焦,然后在氢气气氛中将所述载Fe盐的生物焦中的Fe盐还原为Fe单质,得到载Fe生物焦;(2)将步骤(1)中所述载Fe生物焦与含氧的Ca基组分混合均匀,形成载有复合催化组分的生物焦;(3)将步骤(2)中所述载有复合催化组分的生物焦置于反应器中,于700‑900℃、氢气压力0.1‑2.0MPa下进行加氢反应制得甲烷。本发明提供的方法中其原料廉价易得,在廉价催化剂体系下和缩短反应时间的同时,得到高的甲烷收率和高选择性,具有很好的市场应用前景。

    一种电石渣铁与酸反应生产聚硅烷/硅氧烯和硅铁的方法

    公开(公告)号:CN108342637A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810151846.3

    申请日:2018-02-14

    IPC分类号: C22C35/00 C01B33/04

    CPC分类号: C22C35/00 C01B33/04

    摘要: 本发明提供了一种同时获得聚硅烷/硅氧烯和硅铁的方法,属于废弃物综合利用领域。该方法主要包括以下步骤:将电石生产中副产的电石渣铁与含卤素酸性溶液在-35~70℃混合反应,将其中的硅钙转化为黄色粉末状的聚硅烷/硅氧烯,剩余物为黑色的硅铁。依据密度差将黄色粉末和黑色残渣分离,经洗涤、干燥得到黄色的聚硅烷/硅氧烯和黑色的硅铁。本发明提供的方法同时获得高价值的聚硅烷/硅氧烯和较高纯度的硅铁,实现了电石渣铁的高价值利用,具有广阔的工业应用前景。

    一种同时制备3,5-二甲基苯酚和均三甲苯的方法

    公开(公告)号:CN108083962A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201810037387.6

    申请日:2018-01-16

    摘要: 本发明提供了一种同时制备3,5-二甲基苯酚和均三甲苯的方法,属于有机合成技术领域。具体讲,该方法涉及一种以丙酮为原料、以电石(主成分碳化钙)为催化剂和吸水剂,密闭反应器中升温至200-350℃反应,同时合成3,5-二甲基苯酚和均三甲苯的方法。该方法无需使用昂贵的贵金属或稀有金属催化剂,充分利用碳化钙优异的催化性能和强吸水性能,实现丙酮缩合反应和异佛尔酮芳构化反应的耦合,方法简单、工艺路线短、成本低廉,反应温度低、3,5-二甲基苯酚和均三甲苯的收率高、产品可调节性好,具有广阔的工业化应用前景。

    氮掺杂碳包覆氧化石墨烯二维多孔复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103723716B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310717679.1

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: C01B31/04

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂碳包覆氧化石墨烯二维多孔复合材料制备方法,包括如下步骤:a.制备氧化石墨烯在水中的溶液;b.向所述溶液中加入单糖、双糖或可溶性多糖,并加入有机胺,搅拌至均匀分散,得到水热反应母液;c.将所述水热反应母液放入密闭反应釜中进行水热反应,制得氮掺杂碳包覆氧化石墨烯二维复合材料;d.将所述氮掺杂碳包覆氧化石墨烯二维复合材料与活化试剂混合,升温并在惰性气体保护下反应,然后用溶剂溶解掉未反应的活化试剂与其它副产物后,制得所述氮掺杂碳包覆氧化石墨烯二维多孔复合材料,其中所述活化试剂选自氢氧化钾、氢氧化钠、氯化锌、磷酸之中的任一种或几种的混合物。该产品兼具高比面积和高导电性,在超级电容器、电吸附等领域具有极大应用前景。

    一种从废弃钒钨钛基脱硝催化剂中回收钒、钨和钛的方法

    公开(公告)号:CN103484678A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310404776.5

    申请日:2013-09-09

    CPC分类号: Y02P10/234 Y02P20/584

    摘要: 本发明涉及一种从废的脱硝催化剂中回收有色金属的方法,特别是从废弃钒钨钛基脱硝催化剂中回收钒、钨和钛的方法,属于有色金属回收技术领域。该方法主要包括如下步骤:将催化剂制成粒径小于100目的粉末,加入浓碱液;加热使钒、钨和钛与碱反应,生成微溶性的钛酸盐、水溶性钒酸盐和钨酸盐;过滤后得到钛酸盐滤饼,滤饼可制得钛酸盐或钛酸;滤液中加入铵盐析出偏钒酸铵,过滤得到偏钒酸铵和新滤液;新滤液中加入浓酸制得固体钨酸。该方法具有工艺简单、能耗低、固液反应接触好、钒、钨和钛回收率高等优点。

    生产电石的方法及系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102066248A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200980123693.0

    申请日:2009-07-15

    IPC分类号: C01B31/32

    CPC分类号: C01B32/942 Y02P20/129

    摘要: 本发明公开了一种生产电石的方法及系统。该方法包括将粉末状含碳原料和粉末状含钙原料混合;通过含碳原料在含氧气氛中部分燃烧直接加热混合物生产电石。含碳原料可以是煤、半焦或焦炭,含钙原料可以是碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙或电石渣。本发明所提供的电石生产系统包括原料预热单元和反应单元。原料预热单元中的预热器可为流化床或气流床,反应单元的反应器为气流床。本发明可克服现有生产电石过程中存在的高能耗、高污染等缺陷,具有原料选择范围宽、能量利用率高、连续性操作、生产能力大等优点。利用生产电石过程中的副产物CO或辅助燃料的空气燃烧将原料预热至500-1500℃,可降低生产电石的耗碳量和耗氧量,进一步降低工艺能耗。

    一种由煤与煤焦油制备蜂窝状活性炭的方法

    公开(公告)号:CN101503191B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200910079495.0

    申请日:2009-03-13

    IPC分类号: C01B31/10 C10F7/00

    摘要: 本发明提供一种由煤与煤焦油制备蜂窝状活性炭的方法以煤粉和煤焦油为原料,经过煤粉粉碎、配料、真空练泥、密封陈化、真空挤出成型、干燥、炭化、活化制得蜂窝状活性炭。本发明的蜂窝状活性炭制备方法仅以煤焦油为粘结剂,克服现有工艺需使用多种粘结剂的缺点,具有原料简单、生产成本低、易于工业化的特点,所生产的蜂窝状活性炭具有几何面积和比表面积大、机械强度高等特点,可用于废气、废水处理、催化剂载体。

    一种由煤与煤焦油制备蜂窝状活性炭的方法

    公开(公告)号:CN101503191A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910079495.0

    申请日:2009-03-13

    IPC分类号: C01B31/10 C10F7/00

    摘要: 本发明提供一种由煤与煤焦油制备蜂窝状活性炭的方法以煤粉和煤焦油为原料,经过煤粉粉碎、配料、真空练泥、密封陈化、真空挤出成型、干燥、炭化、活化制得蜂窝状活性炭。本发明的蜂窝状活性炭制备方法仅以煤焦油为粘结剂,克服现有工艺需使用多种粘结剂的缺点,具有原料简单、生产成本低、易于工业化的特点,所生产的蜂窝状活性炭具有几何面积和比表面积大、机械强度高等特点,可用于废气、废水处理、催化剂载体。

    一种电感加热碳酸盐与氢气反应生成氧化物和一氧化碳的碳减排方法

    公开(公告)号:CN117263183A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311315745.2

    申请日:2023-10-11

    摘要: 本发明属于节能减排技术领域,具体涉及一种电感加热碳酸盐与氢气反应生成氧化物和一氧化碳的碳减排方法。该方法包括以下步骤:通过电感快速加热感应介质为碳酸盐和氢气的反应供热,得到金属氧化物和一氧化碳;所述感应介质为金属和/或碳基材料。本发明利用感应介质通过电磁感应快速发热的现象,满足加氢反应高温吸热的需求,相比于传统的煅烧炉中燃料内燃供热或电阻炉间接供热分解碳酸盐技术,电感加热进行加氢反应的方式传热效率高,加热速率快,反应时间短且无需消耗燃料,不生成二氧化碳,生成的一氧化碳可进一步用于生产众多化学品。