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公开(公告)号:CN117548085A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210925913.9
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种疏水活性炭及其制备方法与应用,所述疏水活性炭的制备方法包括如下步骤:磁力混合活性炭与改性溶液,固液分离后依次进行洗涤、干燥以及活化,得到所述疏水活性炭;所述改性溶液由饱和脂肪酸与有机溶剂均匀混合得到。本发明所述疏水活性炭的制备方法,通过引入饱和脂肪酸作为改性剂,成本低廉且改性效果好,搭配合适的原料配比与活化温度,可制得性能优异的疏水活性炭,适用于潮湿环境下吸附挥发性有机化合物。
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公开(公告)号:CN114149007B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010922063.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/97
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将轮胎半焦与石英砂进行混合,得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料在保护气氛下进行热处理合成,得到粗产品;(3)将步骤(2)得到的粗产品进行焙烧,得到所述碳化硅产品。本发明中利用轮胎半焦和石英砂通过特定的制备方法,实现了碳化硅的制备,所得碳化硅的纯度高,有利于降低碳化硅制备成本,又解决废轮胎半焦高值化利用问题,原料成本低、碳化硅产率高、制备工艺简单、易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN114149007A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010922063.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/97
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将轮胎半焦与石英砂进行混合,得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料在保护气氛下进行热处理合成,得到粗产品;(3)将步骤(2)得到的粗产品进行焙烧,得到所述碳化硅产品。本发明中利用轮胎半焦和石英砂通过特定的制备方法,实现了碳化硅的制备,所得碳化硅的纯度高,有利于降低碳化硅制备成本,又解决废轮胎半焦高值化利用问题,原料成本低、碳化硅产率高、制备工艺简单、易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN114836231A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210340289.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 晋能控股煤业集团有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及能源化工技术领域,具体涉及一种方便转换用于煤热解制取高品质热解油或合成气的装置及方法;所述装置包括热解反应室、中央集气通道、顶部气体通道、底部气体通道、冷焦器及蒸汽进出管道、固料排料口等,冷焦器蒸汽出口还与顶部气体通道及底部气体通道相连并通过阀门控制蒸汽流量,当需要同时产热解油与合成气时,则以顶部气体通道为气相流出口、以底部气体通道通入一定量的水蒸汽与高温半焦发生气化反应,起到提高油气产率与品质;当需要只产合成气时,则以底部气体通道为气相流出口、以顶部气体通道通入一定量的水蒸汽、连同煤热解所产气态产物一起汇入中央集气通道并向下流动,再与高温半焦反应,起到提高合成气产率与品质。
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公开(公告)号:CN110773127B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201911111738.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种疏水活性炭材料、制备方法及其应用,所述制备方法包括如下步骤:将硅酸酯进行水解反应,得到硅酸凝胶;将所述硅酸凝胶浸渍活性炭,得到浸渍有硅酸的活性炭;将所述浸渍有硅酸的活性炭置于含有酰氯的改性溶液中,进行化学嫁接,得到疏水改性活性炭前驱体;对疏水改性活性炭前驱体进行活化,得到疏水活性炭材料。本发明疏水活性炭材料性能稳定,且活性炭具有较好疏水性能的同时具有较大的孔容;解决了活性炭在应用过程中由于水分子的竞争性吸附对目标有机物吸附容量减少的问题,活性炭疏水改性后可抑制水分子的吸附,从而提高活性炭对目标有机物的吸附量,本发明应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN110773127A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911111738.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种疏水活性炭材料、制备方法及其应用,所述制备方法包括如下步骤:将硅酸酯进行水解反应,得到硅酸凝胶;将所述硅酸凝胶浸渍活性炭,得到浸渍有硅酸的活性炭;将所述浸渍有硅酸的活性炭置于含有酰氯的改性溶液中,进行化学嫁接,得到疏水改性活性炭前驱体;对疏水改性活性炭前驱体进行活化,得到疏水活性炭材料。本发明疏水活性炭材料性能稳定,且活性炭具有较好疏水性能的同时具有较大的孔容;解决了活性炭在应用过程中由于水分子的竞争性吸附对目标有机物吸附容量减少的问题,活性炭疏水改性后可抑制水分子的吸附,从而提高活性炭对目标有机物的吸附量,本发明应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107840335A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711190944.X
申请日:2017-11-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 张家港玖顺能源科技有限公司
CPC classification number: C10G1/02
Abstract: 本发明公开一种含碳氢固体原料的连续热解与活化一体化装置,涉及含碳氢固体原料热解和活化技术领域。所述含碳氢固体原料的连续热解与活化一体化装置包括炉体,加料仓和排料口,炉体内设有热解室和活化室,炉体上设有位于热解室的底部第一进气管路和位于活化室的底部第二进气管路;热解室设有第一集气通道,第一集气通道通过与固定于炉体上的第一出气管路相连通;活化室设有第二集气通道,第二集气通道通过与固定于炉体上的第二出气管路相连通。本发明通过提供一种含碳氢固体原料的连续热解与活化一体化装置,解决了现有热解和活化技术中,不能同时生产高品质热解油和活性炭,且生产效率低和能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN102212378B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110098415.3
申请日:2011-04-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C10B53/04 , C10B53/02 , C10B53/00 , C10G1/00 , C10B47/02 , C10B47/20 , C10B47/24 , C10B49/18 , C10B49/22 , C10B49/06 , C10B49/10 , C10B49/00
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明涉及一种含碳物质热解的强化方法及热解装置。本发明提供的热解装置包括:热解反应器(1)、供料装置(3)、颗粒排出口(4)和气相产物排出口(5)以及热量提供系统,所述的热解反应器(1)中含碳物质充填层中还设置若干传热性能好、耐高温的板式内构件(6),至少内构件的一端或一侧与热解反应器的高温或加热壁面紧密接触,另一端直接与含碳物质接触,热量由高温反应器的边壁快速传向内构件,从而经内构件快速加热含碳物质,内构件壁面与含碳物质间构成间隙,提供热解气相产物的排出通道。本发明的优点在于热解反应器(1)中加装板式内构件(6),强化了传热效果,有利于热解气的逸出,提高了生产效率,并提高了焦油产率与品质。
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公开(公告)号:CN102519223B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110444621.5
申请日:2011-12-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 青岛利物浦环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽粒度分布物料脱湿预处理装置,其包括相互连通的下部移动床段、上部气流输送床段、位于下部移动床段与上部气流输送床段连接处一侧的流化床段,在流化床段出料端设有高度可调节的流化床竖向隔板,流化床竖向隔板的上方形成流化床段为上部气流输送床段供料的通道,流化床竖向隔板的下方形成流化床段为下部移动床段供料的通道,上部气流输送床段的顶部出口连接有气固分离器,气固分离器下部设有小粒径物料出料口,移动床段的下部设有大粒径物料出料口。本发明可将湿物料按粒度和湿度快速分开处理、再快速脱湿、并使不同物料脱湿效果稳定可控,而且可解决气流床和移动床在工业化放大中存在的均匀进料、布料难题。
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公开(公告)号:CN114836231B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210340289.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 晋能控股煤业集团有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及能源化工技术领域,具体涉及一种方便转换用于煤热解制取高品质热解油或合成气的装置及方法;所述装置包括热解反应室、中央集气通道、顶部气体通道、底部气体通道、冷焦器及蒸汽进出管道、固料排料口等,冷焦器蒸汽出口还与顶部气体通道及底部气体通道相连并通过阀门控制蒸汽流量,当需要同时产热解油与合成气时,则以顶部气体通道为气相流出口、以底部气体通道通入一定量的水蒸汽与高温半焦发生气化反应,起到提高油气产率与品质;当需要只产合成气时,则以底部气体通道为气相流出口、以顶部气体通道通入一定量的水蒸汽、连同煤热解所产气态产物一起汇入中央集气通道并向下流动,再与高温半焦反应,起到提高合成气产率与品质。
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