制备小粒径分子筛的方法
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107902667B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201711148726.X

    申请日:2017-11-17

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王垚 汪剑 文金运

    Abstract: 本发明公开了制备小粒径分子筛的方法,该方法包括:(1)将分子筛前躯体溶液与模板剂混合并进行第一晶化处理,以便得到大粒径分子筛;(2)将所述大粒径分子筛进行机械破碎处理,以便得到分子筛碎料;(3)将所述分子筛碎料与所述模板剂混合并进行第二晶化处理,以便得到小粒径分子筛。该方法仅采用适量模板剂对经过机械破碎后的大粒径分子筛进行第二晶化处理,即可制备得到确定晶体结构的小粒径分子筛,方法简单、高效,且具有普适性。

    制备小粒径分子筛的方法
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107902667A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711148726.X

    申请日:2017-11-17

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王垚 汪剑 文金运

    Abstract: 本发明公开了制备小粒径分子筛的方法,该方法包括:(1)将分子筛前躯体溶液与模板剂混合并进行第一晶化处理,以便得到大粒径分子筛;(2)将所述大粒径分子筛进行机械破碎处理,以便得到分子筛碎料;(3)将所述分子筛碎料与所述模板剂混合并进行第二晶化处理,以便得到小粒径分子筛。该方法仅采用适量模板剂对经过机械破碎后的大粒径分子筛进行第二晶化处理,即可制备得到确定晶体结构的小粒径分子筛,方法简单、高效,且具有普适性。

    一种测量多孔粉末内分子扩散系数的方法和装置

    公开(公告)号:CN104237078B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410515969.2

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王霏 王德峥 王垚

    CPC classification number: G01N15/0826 G01N33/00 G01N2033/0091

    Abstract: 测量多孔粉末内分子扩散系数的方法和装置包括:向供气腔充入待测气体,供气腔通过进气控制设备与样品池相连,样品池为恒温,样品池内预置多孔粉末样品。在设定时间阈值内开启进气控制设备,使得待测气体自供气腔向样品池充气,采集实验数据包括:供气腔的温度和压降随时间变化,样品池的温度和压强随时间变化;供气腔的体积、样品池的体积和粉末质量已预先测得。用回归方法获取分子扩散系数,用数值计算方法和样品池物料守恒方程计算样品池的压强随时间变化理论曲线;调整方程中的分子扩散系数参数,使得所计算的样品池压强随时间变化理论曲线与样品池压强随时间变化实验曲线吻合,将调整后的分子扩散系数参数作为测量得到的分子扩散系数。

    一种测量多孔粉末内分子扩散系数的方法和装置

    公开(公告)号:CN104237078A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410515969.2

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王霏 王德峥 王垚

    CPC classification number: G01N15/0826 G01N33/00 G01N2033/0091

    Abstract: 测量多孔粉末内分子扩散系数的方法和装置包括:向供气腔充入待测气体,供气腔通过进气控制设备与样品池相连,样品池为恒温,样品池内预置多孔粉末样品。在设定时间阈值内开启进气控制设备,使得待测气体自供气腔向样品池充气,采集实验数据包括:供气腔的温度和压降随时间变化,样品池的温度和压强随时间变化;供气腔的体积、样品池的体积和粉末质量已预先测得。用回归方法获取分子扩散系数,用数值计算方法和样品池物料守恒方程计算样品池的压强随时间变化理论曲线;调整方程中的分子扩散系数参数,使得所计算的样品池压强随时间变化理论曲线与样品池压强随时间变化实验曲线吻合,将调整后的分子扩散系数参数作为测量得到的分子扩散系数。

    吸热反应用双流化床反应器及吸热反应的供热方法

    公开(公告)号:CN102389753B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201110295544.1

    申请日:2011-09-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了吸热反应用双流化床反应器及吸热反应的供热方法。该吸热反应用双流化床反应器包括:封闭且内部设有由吸热反应用催化剂颗粒或反应物颗粒构成的第一流化床床层的吸热反应用流化床床体,其底部设有与第一气体气源相连以便向所述第一流化床床层供给第一气体的第一气体分布器;以及封闭且内部设有由热载体颗粒构成的第二流化床床层的供热用流化床床体,其底部设有与第二气体气源相连以便向所述第二流化床床层内供给第二气体的第二气体分布器,吸热反应用流化床床体和供热用流化床床体中的一个套设在另一个内。根据本发明实施例的吸热反应用双流化床反应器,具有安全、稳定、传热效率更高等优点,尤其适用于反应温度高于400度的中高温吸热反应的供热。

    一种用醇或醚制备烯烃与烷烃脱氢的耦合工艺方法

    公开(公告)号:CN101723778B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN200910237980.6

    申请日:2009-11-27

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02P20/52 Y02P20/584 Y02P30/42

    Abstract: 本发明涉及一种用醇或醚制备烯烃与烷烃脱氢的耦合工艺方法,属于低碳烯烃生产技术领域,其特征在于,醇或醚制备烯烃工艺与烷烃脱氢工艺耦合,以提高目的产物烯烃的总收率。醇或醚制备烯烃工艺中的混合工艺气进入气体分离系统,烷烃副产物与烯烃主产物分离后进入独立的反应器中进行烷烃脱氢反应,脱氢后的混合工艺气返回气体分离系统进一步分离出烯烃产物。醇或醚制备烯烃反应器中失活的催化剂连续进入再生器烧焦再生,再生器的热催化剂可为烷烃脱氢反应器提供热量来源。本发明具有工艺流程紧凑,热量利用合理,目的产物烯烃总收率高的优点。

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