色素水合物促进剂及其在制备高储气密度气体水合物中的应用

    公开(公告)号:CN106895256B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201710043728.6

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: F17C11/00 C10L3/10

    摘要: 本发明属于能源材料技术领域,公开了色素水合物促进剂及其在制备高储气密度气体水合物中的应用。所述色素水合物促进剂是由水和色素均匀混合而成。所述的应用为1)预处理阶段:将色素水合物促进剂加入高压反应釜内,采用待反应气体,排空;2)水合反应阶段:低温下,通入高压气体,反应一段时间,得到高储气密度的固态气体水合物。本发明的色素水合物促进剂,具有来源广泛,价格低廉,绿色环保,性能稳定,能够极大能缩短水合诱导时间,增大储气量,提高储气密度;同时对温度和压力条件没有特殊要求,制备方法快速简单,有望商业化。

    中草药提取物及其在制备高储气密度气体水合物中的应用

    公开(公告)号:CN106381125B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201610736450.6

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: C09K3/00 C10L3/10

    摘要: 本发明属于能源材料技术领域,公开了中草药提取物及其在制备高储气密度气体水合物中的应用。所述中草药提取物是将水和中草药加入水热反应釜中加热提取得到。所述应用包含以下步骤:将中草药提取物溶液加入高压反应釜中,排空反应釜内空气后,低温下通入高压气体,反应一段时间,得到高储气密度的固态气体水合物。本发明采用中草药提取物作为水合物促进剂,具有来源广泛,绿色环保,性能稳定,能够极大能缩短水合诱导时间,增大储气量,提高储气密度;同时对温度和压力条件没有特殊要求,制备方法快速简单,易于大规模操作。

    复合型水合物添加剂及其在混合气体分离与富集中的应用

    公开(公告)号:CN106669387B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201611154488.9

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: B01D53/74 B01D53/62 C01B32/50

    摘要: 本发明属于气体分离技术领域,公开了复合型水合物添加剂及其在混合气体分离与富集中的应用。所述复合型水合物添加剂由氨基酸,水合强化剂和水制备成;所述的水合强化剂为四氢呋喃,四丁基溴化铵,十六烷基三甲基溴化铵,十二烷基三甲基溴化铵,四异戊基溴化铵或环戊烷中一种以上。本发明的复合型添加剂作为水合物形成促进剂,改善当前单一动力学促进剂在混合气体分离与富集中出现的分离效果差,动力学低等不足,能够较好分离和富集混合气体中单一组分;且分离与提纯方法简单,添加剂用量少,且能耗低,分离速度快。

    一种气体水合物促进剂及其在盐水淡化和二氧化碳捕捉中的应用

    公开(公告)号:CN107032464A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710296213.7

    申请日:2017-04-28

    摘要: 本发明属于能源技术领域,公开了一种气体水合物促进剂及其在盐水淡化和二氧化碳捕捉中的应用。所述气体水合物促进剂,其活性成分为动力学促进剂和热力学稳定剂;所述动力学促进剂为氨基酸中的一种以上;所述热力学稳定剂为四氢呋喃和环己烷中一种以上。所述气体水合物促进剂在盐水淡化和二氧化碳捕捉中的应用。本发明采用氨基酸作为气体水合物促进剂,无毒无害,既能有效缩短水合物诱导时间,提高水合物的储气量和储气密度,又能高效分离淡化海水,实现气体分离和海水淡化的联合应用;THF等作为水合物形成稳定剂,在降低水合物形成条件的同时,能够提高气体水合物的稳定性,从而方便工业操作。

    氨基酸作为水合物促进剂及其在二氧化碳捕捉与封存中的应用

    公开(公告)号:CN105944508A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610462203.1

    申请日:2016-06-23

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明公开了氨基酸作为水合物促进剂及其在二氧化碳捕捉与封存中的应用。所述氨基酸作为水合物促进剂的应用,具体是将氨基酸作为CO2水合物促进剂的应用。所述氨基酸作为水合物促进剂在二氧化碳捕捉与封存中的应用,包括如下步骤:1)将100质量份的水和0.01~3质量份的氨基酸均匀混合后得到氨基酸水溶液;2)将氨基酸水溶液注入高压反应釜内;3)向高压反应釜内通入高压CO2气体进行反应,得到高储气密度的固态CO2水合物,实现对CO2的高效捕捉与封存。本发明采用氨基酸作为CO2水合物促进剂,切合“绿色环保”的科学理念,且经济高效,能极大缩短水合诱导时间,增大气体捕捉量。

    一种利用稻壳制备可发酵糖和纳米二氧化硅的方法

    公开(公告)号:CN104229805B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410446794.4

    申请日:2014-09-03

    IPC分类号: C01B33/12 C12P7/10

    CPC分类号: Y02E50/16

    摘要: 本发明属于生物质能源化工领域,涉及可发酵糖和二氧化硅的制备方法,具体涉及一种利用稻壳制备可发酵糖和纳米二氧化硅的方法。本发明所述利用稻壳制备可发酵糖和纳米二氧化硅的方法以稻壳为原料,加入γ-戊内酯和低浓度酸进行可发酵糖的提取,然后通过高压二氧化碳分离得到可发酵糖;提取后的剩余固体热分解后制备纳米二氧化硅。本发明的方法具有生产工艺简单、成本低、原料来源广、可再生的优点;解决稻壳处理中浓酸污染的主要技术瓶颈,可发酵糖可以进一步处理得到燃料乙醇,有助解决现代的能源紧缺与环境污染问题;并且制备的纳米二氧化硅的孔径在纳米尺度可调。

    一种利用稻壳制备多孔光致发光材料的方法

    公开(公告)号:CN103710023B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310648472.3

    申请日:2013-12-04

    IPC分类号: C09K11/65 C09K11/59 C01B33/12

    摘要: 本发明公开了一种利用稻壳制备多孔光致发光材料的方法。该方法先进行前处理:在20~300℃下浓度0.01~30wt%的酸性水溶液中刻蚀30~300分钟,水洗后干燥;然后进行热化学改性:所得产物在真空、氮气或氩气气氛中,并在400~1500℃温度条件下,热解10~300分钟,制备硅碳复合材料;最后进行热氧化分解:产物在氧气或空气气氛中,在400~1000℃下焚烧10~300分钟制备多孔光致发光材料。本发明利用稻壳为原料制备的多孔光致发光材料,孔径可调、无重金属元素、室温下发光强度高;并且具有生产工艺简单、成本低、原料来源广且可再生的优点。

    一种利用稻壳制备多孔光致发光材料的方法

    公开(公告)号:CN103710023A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310648472.3

    申请日:2013-12-04

    IPC分类号: C09K11/65 C09K11/59 C01B33/12

    摘要: 本发明公开了一种利用稻壳制备多孔光致发光材料的方法。该方法先进行前处理:在20~300℃下浓度0.01~30wt%的酸性水溶液中刻蚀30~300分钟,水洗后干燥;然后进行热化学改性:所得产物在真空、氮气或氩气气氛中,并在400~1500℃温度条件下,热解10~300分钟,制备硅碳复合材料;最后进行热氧化分解:产物在氧气或空气气氛中,在400~1000℃下焚烧10~300分钟制备多孔光致发光材料。本发明利用稻壳为原料制备的多孔光致发光材料,孔径可调、无重金属元素、室温下发光强度高;并且具有生产工艺简单、成本低、原料来源广且可再生的优点。

    一种利用稻草制备电子级球形硅微粉的方法

    公开(公告)号:CN102923717A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210322345.X

    申请日:2012-09-04

    发明人: 谭珠燕 王卫星

    IPC分类号: C01B33/12

    摘要: 本发明公开了一种利用稻草制备电子级球形硅微粉的方法。本发明以稻草为原料,通过前处理纯化和热解后,再通过后处理控制颗粒的大小形状制备电子级球形硅微粉,包括以下步骤:将稻草充分干燥后,去除灰尘杂质,而后粉碎成20目~40目的稻草粉,按质量比1:5将稻草粉加入0.1~10%(wt.)的氧化性酸性水溶液中,在80~300℃刻蚀,水洗后干燥;在氧气或空气氛围下,于600~900℃热解;再加入结构控制剂,于60~300℃水热处理,水洗、干燥,得到电子级球形硅微粉。本发明的方法制备的电子级球形硅微粉纯度达99.99%、无放射性元素、粒径可控;并且具有生产工艺简单、成本低、原料来源广且可再生的优点。

    一种石墨系纳米流体的制备方法

    公开(公告)号:CN101186808B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200710032556.9

    申请日:2007-12-14

    发明人: 王卫星 解东来

    IPC分类号: C09K5/08

    摘要: 本发明公开了一种石墨系纳米流体的制备方法。该方法包括石墨的氧化;表面改性;表面改性石墨氧化物的还原。表面改性是将所得100质量份的石墨氧化物用1-20质量份的表面改性剂处理制备表面改性石墨氧化物;表面改性石墨氧化物的还原是将100质量份产物用1-100质量份的还原剂进行还原后得到表面改性的纳米石墨,最后将纳米石墨用超声分散在分散介质中制备石墨系纳米流体。按本发明的方法能生产具有高导热性能的纳米流体,可替代金刚石系、碳纳米管系、碳-60系等纳米流体,而且本发明的方法具有工艺简单、成本低、原料来源广、产品稳定性好、对换热器无磨损的优点。