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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
申请人: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
摘要: 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
申请人: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 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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公开(公告)号:CN117654477A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311601766.0
申请日:2023-11-28
申请人: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
摘要: 一种C@CeO2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:将油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物加入到离子水中配制得A溶液;将葡萄糖、硝酸铈加入去离子水配制得B溶液;将A溶液和B溶液混合后继续搅拌倒入聚四氟乙烯内衬,将反应釜放入120‑200℃的烘箱反应6‑18h;静置至温度冷却至常温,倒掉上清液,水洗催化剂表面的杂质后烘干得前驱体材料;将前驱体材料氮气煅烧处理后冷却至常温取出得C@CeO2催化剂。该制备方法简单,所得到的催化剂应用到CO2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:CN117619426A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311601763.7
申请日:2023-11-28
申请人: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
摘要: 一种促进CO2富液解吸的双功能固体酸催化剂及其制备方法与应用,包括以下步骤:分别配制铁盐水溶液和磷酸水溶液;将HZSM‑5加入到铁盐水溶液中,超声、加热搅拌、冷却、离心固液分离后得到沉淀物A,再经洗涤、干燥、煅烧得到煅烧产物A;将煅烧产物A加入到铁盐水溶液中,超声、加热搅拌、冷却、离心固液分离得到沉淀物B,再经洗涤、干燥、煅烧得到Fe‑HZSM‑5;将Fe‑HZSM‑5加入到磷酸水溶液中,室温下超声和搅拌,离心固液分离得到沉淀物C,经洗涤、干燥、煅烧得到PO43‑/Fe‑HZSM‑5。将该方法得到的催化剂应用到CO2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。
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公开(公告)号:CN117654477B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311601766.0
申请日:2023-11-28
申请人: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
摘要: 一种C@CeO2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:将油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物加入到离子水中配制得A溶液;将葡萄糖、硝酸铈加入去离子水配制得B溶液;将A溶液和B溶液混合后继续搅拌倒入聚四氟乙烯内衬,将反应釜放入120‑200℃的烘箱反应6‑18h;静置至温度冷却至常温,倒掉上清液,水洗催化剂表面的杂质后烘干得前驱体材料;将前驱体材料氮气煅烧处理后冷却至常温取出得C@CeO2催化剂。该制备方法简单,所得到的催化剂应用到CO2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:CN117432365A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310136421.6
申请日:2023-02-20
申请人: 中国矿业大学 , 江苏碳捕集环保研究院有限公司
IPC分类号: E21B33/13
摘要: 本发明公开了一种煤基固废CO2矿化制浆地下封存装置,包括支撑导架和制浆罐,制浆罐包括罐体以及转动连接在罐体底端的齿盘;制浆罐顶端设有进料管和注水管;粉料输送组件下料口与进料管对接,均匀输送煤基固废粉料;溶剂添加组件出液端与罐体连通,输送化学溶剂;动力组件与齿盘啮合传动连接;联动装置的动力输入端与粉料输送组件传动连接,联动装置的动力输出端分别与溶剂添加组件和动力组件传动连接;搅拌组件固定设于齿盘中心;制浆反应装置与制浆罐对接;封存输料组件可拆卸连接在制浆反应装置的出口端下侧。本发明的采用联动装置与各个执行机构动力一体传动连接,提高动力传输的协调性、集成度和自动化程度,提高煤粉的制浆效率。
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公开(公告)号:CN114558579A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210251786.9
申请日:2022-03-15
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种降解水中有机污染物的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包含一种碳包裹的过渡金属改性泡沫金属材料。催化剂的制备包括以下步骤:1、将一定量的过渡金属硝酸盐、氟化铵及尿素溶解于水溶液中,形成溶液A;2、合成纳米级聚甲基丙烯酸甲酯水溶液B;3、将泡沫金属材料置于溶液A中,100℃水热处理5 h;然后取出、干燥,置于溶液B中浸渍5 min,取出,于惰性气体保护下,450℃热处理2 h,即可制得碳包裹的过渡金属改性泡沫金属催化剂。该方法制备过程不涉及昂贵的原料及高温高压,所制得的催化材料可高效催化活化过硫酸盐降解水中有机污染物如4‑硝基酚、甲基橙及磺胺等,且催化材料易于分离,再生循环使用性能优异。
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公开(公告)号:CN112808315B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110175366.2
申请日:2021-02-07
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种氧化降解水中残留药物的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包含一种含微量金属‑有机框架材料改性的泡沫铜材料。催化剂的制备包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮、硝酸钴或硝酸铜溶解于水溶液中;将泡沫铜与上述溶液同时加入铁氰化钾和亚铁氰化钾溶液中,搅拌,取出泡沫铜,洗涤、干燥,即可制得微量金属‑有机框架材料改性的泡沫铜催化剂。该方法制备过程较为简单,所制得的催化材料可高效催化活化过硫酸盐降解水中残留药物如布洛芬等,且催化材料可再生循环使用。
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公开(公告)号:CN116899499A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310725235.6
申请日:2023-06-19
申请人: 中国矿业大学 , 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 , 江苏碳捕集环保研究院有限公司
发明人: 陆诗建 , 陈思铭 , 刘玲 , 康国俊 , 孙文坛 , 牛皓 , 杨菲 , 杨森 , 宫千博 , 朱巨胜 , 倪中海 , 曹景沛 , 闫新龙 , 朱佳媚 , 桂夏辉 , 王全德 , 刘滋武 , 王瑞玉 , 奚弦 , 郭振坤 , 魏富
摘要: 本发明公开了一种CO2矿化制备碳酸钙联产吸附材料的装置,包括用于对含钙溶液进行矿化反应的反应罐,还包括竖直安装在所述反应罐内的输送管以及安装在所述输送管向上延伸出反应罐一端的导管。本CO2矿化制备碳酸钙联产吸附材料的装置可以将加热分解产生的CO2回收再利用,避免CO2直接排放到外界对环境造成影响,同时还可以将漂浮在反应罐上方的CO2再次推进含钙溶液内,使CO2与含钙溶液进行更加充分的矿化反应,从而便于将含钙溶液内的钙元素进行充分的提取出来利用,以便对废弃资源进行充分利用,对于二氧化碳的减排和资源化利用具有较高的经济效益和显著的社会效益。
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公开(公告)号:CN116899377A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310901270.9
申请日:2023-07-21
申请人: 中国矿业大学 , 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 , 江苏碳捕集环保研究院有限公司
发明人: 陆诗建 , 陈思铭 , 刘玲 , 康国俊 , 孙文坛 , 牛皓 , 杨菲 , 杨森 , 宫千博 , 朱巨胜 , 倪中海 , 曹景沛 , 闫新龙 , 朱佳媚 , 桂夏辉 , 王全德 , 刘滋武 , 王瑞玉 , 奚弦 , 郭振坤 , 魏富
摘要: 本发明涉及二氧化碳吸收技术领域,具体公开了一种新型二氧化碳吸收剂及捕集系统,该吸收剂包括2‑胺基‑2‑甲基‑1‑丙醇AMP、活化剂和溶剂;该捕集系统包括吸收塔、固液分离器和解吸塔,固液分离器的进液端与吸收塔的排液口通过输送管道连接,解吸塔的富相进口端与浓浆排出端通过输送管路连接。本发明的CO2吸收剂可高效的实现对CO2的吸收和解吸,便于CO2吸收剂的回收利用;捕集系统通过CO2吸收剂对CO2进行吸收固化、固‑液两相分离、解吸再生,可大幅减少CO2吸收剂的再生体积,进而降低再生能耗;CO2富相浆料解吸后可转换为液相,与固液分离器分离的CO2吸收剂贫液混合重新输送进入吸收塔循环吸收利用。
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