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公开(公告)号:CN109957411B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910255560.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C10B53/04
Abstract: 一种适用煤快速裂解的网格热解反应器,适用于煤化工技术领域中煤的热解工业化使用。包括垂直设置的热解塔,热解塔为柱状结构,热解塔顶部设有集气罩,热解塔与集气罩之间设有过滤网,集气罩通过管路连接有旋风分离器,热解塔顶部一侧上设有入料口,入料口上连接有螺旋进料器,热解塔截面圆心处轴向设有贯通整个热解塔的旋转立轴,旋转立轴一端与动力源相连接,热解塔底部一侧设有出料口,出料口上设有螺旋出料器,热解塔的入料口与出料口之间的内部空间里围绕旋转立轴设有网格热解装置。其结构简单,生产效率高,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN108676584A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810626986.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: C10J3/84 , C10J3/56 , C10J2300/093 , C10J2300/1603 , C10K1/002 , C10K1/02 , C10K1/024 , C10K1/026 , C10K1/32
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:CN108043382A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711366259.8
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J21/18 , B01J32/00 , B01J37/08 , B01J23/755 , B01J23/745 , B01J23/86 , C10C3/08
Abstract: 一种基于沥青烯高活性微量过渡金属催化剂的制备方法,属于微量过渡金属催化剂的制备方法。包括下述步骤:将煤液化残渣和选取的溶剂混合,通过索式萃取法提取煤液化残渣中的沥青烯;带洁净刚玉管放置在管式炉中,在保护气氛下,将刚玉管高温部分的温度升高到反应温度;将带有沥青烯的刚玉舟放入管式炉中,一段时间后停止加热,在保护气氛下将反应炉冷却到室温;将带有过渡金属化学品的刚玉舟放入管式炉,在设定条件下,加热一段时间后冷却到室温,取出刚玉舟中样品,即得到沥青烯高活性微量过渡金属催化剂。优点:制备中,无常规易燃易爆气态和液态金属还原剂,环保且操作简便;金属负载量少,催化剂制备成本低;活性晶面多,催化活性较高。
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公开(公告)号:CN119733346A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411924321.0
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种节能环保型相变CO2捕集吸收剂,由以下质量百分含量的组分配置得到的混合液:羟乙基乙二胺20%‑30%、N‑N二乙基羟胺20‑30%、溶剂50‑60%;所述溶剂为环丁砜、正丙醇、二乙二醇二甲基醚、二甲基亚砜中的一种。所述吸收剂还包括纳米颗粒强化剂氧化铁,所述纳米颗粒强化剂氧化铁的加入量为混合液质量的1.5%‑2.0%。本发明中的CO2吸收剂能增大CO2的吸收容量,提高CO2的捕集率,同时还能降低再生能耗,提高解吸效果,从而可以实现CO2捕集的节能环保处理要求。
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公开(公告)号:CN119548950A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411967597.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 一种具有抗氧化降解功能的胺吸收剂及其制备方法,包括AEEA吸收剂和抗氧化降解剂,所述抗氧化降解剂占AEEA吸收剂质量分数的0.1%;所述AEEA吸收剂由AEEA和水配制而成;抗氧化降解剂为抗坏血酸、双酚A、EDTA‑2Na、二戊胺中的一种;或者抗氧化降解剂为壳聚糖和百里酚的混合物。制备方法:先按配比将AEEA和水混合均匀后得到30wt%AEEA水溶液作为AEEA吸收剂,再制备抗氧化降解抑制剂;最后将抗氧化降解抑制剂按配方量加入到AEEA吸收剂中即制得。该方法简单,所制得的胺吸收剂可具有抗氧化降解功能,能够有效减缓胺吸收剂的降解速率、延长胺吸收剂的使用寿命、降低CO2的捕集成本。
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公开(公告)号:CN119258727A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411540193.X
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种用于CO2捕集的氨基功能化离子液体‑醇胺复配吸收剂及其制备方法,所述复配吸收剂由主吸收剂醇胺、吸收促进剂氨基功能化离子液体和水配制而成,所述主吸收剂在复配吸收剂中的质量浓度为15~26%,所述主吸收剂与吸收促进剂之间的质量比为(1‑5):1。制备方法:按配比分别称取主吸收剂醇胺和吸收促进剂氨基功能化离子液体置于容器中,向容器中加入水,搅拌均匀,然后将容器封口后进行超声分散处理4‑6min得到复配吸收剂。该制备方法简单,所制备得到的复配吸收剂可具有良好的碳捕集能力与稳定性,同时兼容目前工业化运行的碳捕集装置,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118702630A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410692520.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C07D233/58 , C01F11/18
Abstract: 本发明公开了一种间接矿化的质子化咪唑衍生物浸取剂及其制备方法,由咪唑衍生物和在水溶液中释放质子的酸组成;所述咪唑衍生物包括1‑甲基咪唑、1‑乙基咪唑、1‑异丙基咪唑等;所述在水溶液中释放质子的酸包括无机酸和有机酸;所述无机酸包括硝酸、盐酸、硫酸;所述有机酸包括甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乙二酸、柠檬酸、苹果酸、马来酸。该制备方法简单,提高化学试剂溶解度,降低损失量,可循环利用,降低试剂成本;将所制备得到的浸取剂可应用到浸取矿化含钙固废中,可提高对钙离子的浸取选择性和碳化钙的纯度。
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公开(公告)号:CN118207415A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410323913.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于含钙固废浸取矿化生产高纯度纳米碳酸钙的复合叔胺盐浸取剂及其制备方法,该浸取剂由主浸取剂和分散助剂组成,主浸取剂由叔胺或含叔氮原子的有机试剂和在水溶液中释放质子的酸组成;叔胺或含叔氮原子的有机试剂包括醇胺、烯胺;在水溶液中释放质子的酸包括无机酸和有机酸;分散助剂由N‑二乙基羟胺和在水溶液中释放质子的酸组成。该制备方法简单,所制备得到的复合叔胺盐浸取剂可循环使用,将其应用到浸取矿化含钙固废中,可提高对钙离子的浸取效率和选择性,提高矿化反应的反应速率,减小碳酸钙粒径,提高碳酸钙的比表面积,提升碳酸钙的使用价值,降低损耗和成本。
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公开(公告)号:CN117654521A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311601765.6
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: 一种铁铈金属复合盐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:将硝酸铈、富马酸、氯化高铁加入到离子水中,通过超声在常温下混匀配制成混合溶液;将混合溶液倒入水热釜中后放入50‑90℃的真空烘箱中反应6‑15h;静置至温度冷却至常温,倒掉上清液,多次水洗和醇洗催化剂表面的杂质;将材料放入50‑90℃的真空烘箱中烘干得到前驱体材料;将前驱体材料进行空气煅烧或氮气煅烧处理后,最后冷却至常温取出得到铁铈金属复合盐催化剂。该制备方法简单,所制备得到的催化剂应用到二氧化碳富液解吸过程中,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:CN117619107A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311601768.X
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
IPC: B01D53/14
Abstract: 一种具有抗氧化降解功能的相变吸收剂及其制备方法,包括相变吸收剂和占相变吸收剂的0.35~0.71wt%的抗氧化降解剂;相变吸收剂由主吸收剂、分层剂和水配制而成;主吸收剂由羟乙基乙二胺和2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇组成;分层剂由二乙氨基乙醇和正丁醇组成;抗氧化降解剂由甘氨酸和酒石酸钾钠/酒石酸锑钾/4‑羟基哌啶醇氧自由基组成;或抗氧化降解剂由甘氨酸、乙二胺四乙酸、亚硫酸钠、酒石酸锑钾组成。先将主吸收剂、分层剂和水混合得到相变吸收剂,再混合制备抗氧化降解剂;最后将抗氧化降解剂加入到相变吸收剂中。该方法简单,所得到的相变吸收剂能够有效减缓吸收剂的降解速率、延长吸收剂的使用寿命、降低CO2的捕集成本。
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