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公开(公告)号:CN116750723A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310808742.6
申请日:2023-07-03
Applicant: 四川大学
IPC: C01B17/02
Abstract: 本发明是提供一种硫气化装置以及硫气化工艺,以提高硫气化装置的使用寿命,涉及硫气化技术领域。硫气化装置,包括液硫槽和蒸发器;所述蒸发器内设有硫气化腔,所述硫气化腔内设有加热用第一换热管,所述蒸发器上设有与硫气化腔连通的排气管,所述排气管上设有稳压阀,所述液硫槽的下部通过导硫管与硫气化腔下部连通以形成连通器结构。本发明的装置的使用寿命更长,控制硫气化腔内的硫液体液面高度更方便,使得装置的最易腐蚀位置可控,便于对易腐蚀位置作提前处理,更有利于保证装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116621367A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310505453.9
申请日:2023-05-08
Applicant: 北京天地人环保科技有限公司
IPC: C02F9/00 , C01B17/06 , C01B17/02 , C12P3/00 , C02F3/34 , C02F1/66 , C02F101/10 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F1/38 , C02F1/00
Abstract: 本发明实施例提出一种基于硫酸盐还原菌的单质硫制备方法及系统,方法包括:调节废水中COD/SO42‑的比值和pH值;利用废水在厌氧池中培养硫酸盐还原菌以产生S2‑,并利用产生的S2‑沉淀厌氧池内废水中的金属离子;在剩余的废水中加入催化剂,并利用氧化剂选择性的将硫化物氧化成单质硫;将氧化形成的单质硫分离回收。本发明提供的基于硫酸盐还原菌的单质硫制备方法中硫酸盐还原菌可以在高活性条件下进行硫酸根的代谢,不仅消除了硫酸盐对废水后续厌氧甲烷化抑制,而且避免了现有硫酸盐还原菌处理废水中金属时的抑制,同时产出的S2‑氧化成单质硫回收利用。
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公开(公告)号:CN116553520A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310665886.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能室温钠硫电池正极材料的制备方法,步骤如下:将山竹果皮研磨成粉后,分散到氢氧化钾水溶液中,搅拌、冷冻干燥去除水分;然后将干燥的产物放入管式炉中,在氩气氛围下,依次进行多段高温煅烧,再用去离子水清洗得到多孔碳材料;将多孔碳材料与硫粉按照质量比1:1.1研磨均匀,在155℃下加热15小时,然后在200℃加热30分钟,得到室温钠硫电池正极材料。本发明通过高温煅烧后的生物质碳作为硫的载体制备的室温钠硫电池正极材料环保,具有良好的导电性,采用多段温度加热,不仅提高了碳材料的比表面积,使其具有丰富的微孔和介孔结构,还提高了孔体积,成本低,大电流密度下具有高的比容量,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN116534804A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310632425.3
申请日:2023-05-31
Applicant: 湖南化工设计院有限公司
IPC: C01B17/02
Abstract: 一种高纯度硫磺的提取系统,包括粗品硫磺储罐,粗品硫磺储罐通过第一输送泵连通有提纯塔组,提纯塔组连通有氮气输入管、消泡剂输入管、过滤器和高纯度硫磺储罐,过滤器连通于提纯塔的底端,高纯度硫磺储罐连通有出料管,以及能形成真空的循环喷射回路,循环喷射回路包括依次连通的循环泵和喷射器,提纯塔通过喷射器与高纯度硫磺储罐连通。本发明以液态高纯度硫磺产品作为循环流动介质,通过循环喷射回路形成的真空来降低硫磺气化的温度;向提纯塔组中加入一定液位高度的消泡剂,避免硫磺泡沫的产生;过滤器能连续将富盐硫磺中的盐分去除;实现了含硫废物资源化回收过程中盐分的有效去除,从而生产出高品质硫磺,减少了环境污染。
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公开(公告)号:CN108799644B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201810844192.2
申请日:2018-07-27
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明过热硫蒸气制备装置,属于硫磺气化领域,目的是延长在线使用时间,保证生产工艺的连续性。包括液硫加热器和一组竖向设置的分段气化管;各分段气化管的入口端与液硫加热器的内腔相连通;各分段气化管均包括耐高温的内管和套装于内管外部的耐高温外管;所述内管的外壁与所述外管的内壁之间构成密闭的密封腔体;在所述密封腔体内填充有低熔点金属填充剂;并在各分段气化管的入口端均设置有用于堆积含硫固态产物的底部封堵结构。该发明,分段气化管损坏后可自动吸收硫蒸气并自动封堵,即便其中一根或者几根等少量分段气化管损坏,也无需进行停机检修,可继续进行生成,保证了工艺的连续性,延长了在线生产时间。
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公开(公告)号:CN116355610A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310314733.1
申请日:2023-03-28
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09K11/56 , C01B17/02 , A01N59/02 , A01P21/00 , A01G7/06 , A01G31/00 , A01G22/22 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了硫量子点材料在缓解苗期水稻铅毒害中的应用,硫量子点材料的制备方法包括:将预设重量份的升华硫粉、氢氧化钠加入到水中混合,再加入预设量PEG‑400,然后在预设温度和搅拌速度下,反应预设时长,反应所得的产物在剧烈搅拌下,加入预设浓度的H2O2进行反应,制得硫量子点材料;本发明方案合成的硫量子点材料的成本低且性质稳定,原料只需要升华硫粉、氢氧化钠、蒸馏水、PEG‑400、过氧化氢;除此之外,本发明方案硫量子点具有纳米材料缓释性的特点,能够调节缓解水稻生长周期中的铅毒害效应。
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公开(公告)号:CN112079335B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201910506936.4
申请日:2019-06-12
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米单质硫颗粒的制备方法,包括以下步骤:将固体硫源溶解在有机溶剂中,过滤可能含有的杂质,配制成含硫溶液A;将表面活性剂溶解在第二溶剂中,配制成溶液B;将含硫溶液A和溶液B分别从进料口加入到微通道反应器或者超重力旋转填充床中,使得料液充分混合,从出料口收集含有硫纳米颗粒的浆料;将含有硫纳米颗粒的浆料干燥去除溶剂,得到纳米单质硫粉体。该制备方法得到的纳米单质硫颗粒≤130nm,粒径可控,形貌较好。并且此制备过程简单,反应时间较短,包括喷雾干燥工艺在内,都适合大规模生产,有效解决了此前纳米单质硫颗粒生产过程中工艺复杂,粒径不可控等问题,并且对硫在水中的分散性有一定改良。
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公开(公告)号:CN113737002B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111111184.5
申请日:2021-09-23
Applicant: 东营新科信特陶有限责任公司
IPC: C22B7/00 , C21B15/00 , C22B5/10 , C22B19/30 , C22B21/00 , C22B26/10 , C22B26/20 , C22B26/22 , C22B34/12 , C22B34/14 , C22B5/16 , C10B53/08 , C10B53/02 , C10B53/00 , C10J3/20 , C01B32/984 , C01B17/02 , C01B25/02
Abstract: 本发明涉及环保技术领域,公开了一种油泥‑芦苇资源化利用方法及装置。该方法是将将油泥和芦苇按一定比例混合后压制成油泥‑芦苇砖,在真空气化隧道窑内由室温逐渐加热到1900℃的温度,发生一系列还原、碳化反应,将得到的气体及生成的碳化物进行有效分离。该装置包括原料车间、油泥‑芦苇砖窑车、进料真空室、真空气化隧道窑、出料真空室、卸料车间、低温区冷凝罐、中温区冷凝罐、高温区冷凝罐、储气罐及气体通道。本发明将芦苇和油泥完全资源化,把废料中的有用成分转化成附加值高的单一物质或简单混合物;余热得到充分利用;可广泛应用于赤泥、工业垃圾、生活垃圾、城市淤泥及各种矿渣等废料处理。
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公开(公告)号:CN114715854B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210329539.6
申请日:2022-03-31
Applicant: 常熟理工学院
IPC: C01B17/02 , C01B17/027 , C01B17/06 , C01D7/00
Abstract: 本发明公开了一种利用锌氧压浸出高硫渣回收单质硫的方法,该方法通过将在锌氧压浸出高硫份中加入碳粉后焚烧、气体捕获、连续两次低温等离子体照射实现锌氧压浸出高硫渣中硫的高效回收。本发明方法处置过程简单,工艺链简便,高硫渣处置效率快,无次生污染物生成,硫回收效率最高可为78.15%,回收硫纯度均高于98%。
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公开(公告)号:CN110803685B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201911105531.6
申请日:2019-11-13
Applicant: 南方科技大学
IPC: C01B17/02 , C01B32/205 , C01B32/949 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨化碳泡沫支撑碳材料/碳化钼复合材料及其制备方法和用途。所述复合材料包含石墨化碳泡沫骨架以及依附在其上的碳材料/碳化钼纳米点复合物,所述复合物中碳化钼纳米点原位生长在碳材料上。本发明通过采用浸渍结合热处理的方法,制备得到所述复合材料,碳化钼纳米点在碳材料上分布均匀,提供丰富的活性位点,所述方法条件温和、成本低廉,分散性好;本发明还提供一种石墨化碳泡沫支撑碳材料/碳化钼/硫复合正极材料,实现多硫化物的高效吸附和催化转化,有效消除多硫化物的穿梭效应。本发明提供的石墨化碳泡沫支撑碳材料/碳化钼复合材料在新型高容量锂硫电池方面有广泛的应用前景,可进一步应用到其它相关电子器件领域。
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