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公开(公告)号:CN103657653A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310665281.8
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。
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公开(公告)号:CN117314015A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311509649.1
申请日:2023-11-14
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/10 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F18/241
Abstract: 本发明公开了一种基于电力数据的碳核算数据汇聚管理系统、管理方法及计算机可读存储介质,所述管理系统包括数据采集模块、数据处理模块、数据汇聚模块和数据共享模块,该管理系统及管理方法可实时收集各行业能源利用数据以及电力数据;依据电力数据可获得性强、实时性强等优势结合碳排放核算方法可计算碳排放量,实现碳核算数据快速精准计算;利用各行业碳核算数据可形成各行业及生产运营过程目录;分类管理各行业碳核算数据,并对数据进行脱敏处理,可严格控制数据质量安全;对脱敏碳核算数据共享,可便于各企业数据应用需求和能源利用转型;对数据进行异常检测,对用户进行安全检测,可保证数据共享安全,提升数据管理水平。
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公开(公告)号:CN101892267A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010215490.9
申请日:2010-06-22
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: C12M21/04 , C12M29/18 , C12M29/20 , Y02E50/343
Abstract: 本发明属于生物能源开发利用领域,具体涉及一种具有甲烷原位富集功能的沼气发酵工艺,难生物降解原料由进料口(1)进入鼓风式脱碳器(2)内进行水解产酸发酵,酸化液由进料泵(5)泵入到厌氧反应器(6)内进行产甲烷发酵,溶解了CO2的发酵液由循环泵(7)泵到鼓风式脱碳器(2)内,利用鼓风机(4)吹脱发酵液中的CO2后,发酵液重新回流到厌氧反应器(6);易生物降解原料由进料泵(5)泵入到厌氧反应器(6)内进行沼气发酵,溶解了CO2的发酵液由循环泵(9)泵到真空式脱碳器(10)内释放出CO2后重新回流到厌氧反应器(6);两种路线均可产生CH4含量>85%的沼气。本发明解决了厌氧发酵所产沼气甲烷含量低的问题。
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公开(公告)号:CN112794859B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011391885.4
申请日:2020-12-02
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D493/08 , B01J23/889 , B01J23/835
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用多元复合金属氧化物(LDOs)催化热解纤维素/生物质制备1‑羟基‑3,6‑二氧二环[3.2.1]辛‑2‑酮(LAC)的方法。本发明是以镍锡多元复合金属氧化物NiSn‑LDOs或NiSnM‑LDOs为催化剂,以纤维素/生物质为原料,将上述催化剂与原料机械混合后在280~450℃下于无氧环境进行快速热解,热解时间不超过60s,对热解气进行冷凝即可得到富含LAC的液体产物。此外,该催化剂性能稳定,可经分离回收后多次循环使用。
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公开(公告)号:CN112794859A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011391885.4
申请日:2020-12-02
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D493/08 , B01J23/889 , B01J23/835
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用多元复合金属氧化物(LDOs)催化热解纤维素/生物质制备1‑羟基‑3,6‑二氧二环[3.2.1]辛‑2‑酮(LAC)的方法。本发明是以镍锡多元复合金属氧化物NiSn‑LDOs或NiSnM‑LDOs为催化剂,以纤维素/生物质为原料,将上述催化剂与原料机械混合后在280~450℃下于无氧环境进行快速热解,热解时间不超过60s,对热解气进行冷凝即可得到富含LAC的液体产物。此外,该催化剂性能稳定,可经分离回收后多次循环使用。
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公开(公告)号:CN103657652A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310664568.9
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于绿色能源化工领域,涉及一种多壁碳纳米管表面原位碳铆钉磁性粒子固体酸催化剂Fe3O4@C/MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。本发明以Fe3O4@C/MWCNTs为催化剂,与纤维素在80~120℃进行水解,可得到富含葡萄糖的液体产物。该催化剂以多壁碳纳米管为主要碳骨架,碳管外表面接枝Fe3O4磁性粒子,最外层为碳化层,碳化层包裹住Fe3O4颗粒防止其被硫酸氧化;碳纳米管外表面的进一步碳化,不仅增大了比表面积,更有利于酸性基团的负载。因此,葡萄糖的产率和纯度都远远高于单纯多壁碳纳米管磺化的固体酸。
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公开(公告)号:CN114573528B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210297621.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D307/42 , C07D307/44 , C07C33/20 , C07C33/22 , C07C31/135 , C07C31/12 , C07C29/14 , B01J25/00
Abstract: 本发明提供了一种催化乙醇还原有机醛类化合物制备有机醇的方法,将醛类化合物、乙醇和CuZnAl骨架催化剂混合置于反应管中,在一定催化条件下,制得有机醇。所述CuZnAl骨架催化剂采用碱腐蚀法制备获得,以第威德合金(CuZnAl合金)为原料,使用NaOH溶液腐蚀合金中的Al组分,产生活性Cu催化剂。该方法所涉及的催化剂活性高,成本低廉,合成方法简便;乙醇作为氢源和溶剂,是可再生的大宗试剂,价格低廉,环境友好;反应使用乙醇供氢可以避免高压氢气的使用,反应温和易调控,对设备要求也比较低。
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公开(公告)号:CN114573528A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210297621.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D307/42 , C07D307/44 , C07C33/20 , C07C33/22 , C07C31/135 , C07C31/12 , C07C29/14 , B01J25/00
Abstract: 本发明提供了一种催化乙醇还原有机醛类化合物制备有机醇的方法,将醛类化合物、乙醇和CuZnAl骨架催化剂混合置于反应管中,在一定催化条件下,制得有机醇。所述CuZnAl骨架催化剂采用碱腐蚀法制备获得,以第威德合金(CuZnAl合金)为原料,使用NaOH溶液腐蚀合金中的Al组分,产生活性Cu催化剂。该方法所涉及的催化剂活性高,成本低廉,合成方法简便;乙醇作为氢源和溶剂,是可再生的大宗试剂,价格低廉,环境友好;反应使用乙醇供氢可以避免高压氢气的使用,反应温和易调控,对设备要求也比较低。
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公开(公告)号:CN103657653B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310665281.8
申请日:2013-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C13K1/02
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。
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公开(公告)号:CN102728365B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210213017.6
申请日:2012-06-21
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/78 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 一种多孔无机陶瓷膜-Fe改性TiO2-碳纳米管光触媒材料及其制备方法属于光催化材料领域。该光触媒材料以多孔无机陶瓷膜为载体,将Fe改性TiO2与碳纳米管的复合物负载于载体表面;该催化剂中,多孔无机陶瓷膜的质量百分比为50%~80%,Fe改性TiO2与碳纳米管的复合物的质量百分比20%~50%;Fe改性TiO2与碳纳米管的复合物中,碳纳米管的质量百分比为3%~5%,其余为Fe改性TiO2,其中,Fe与Ti的原子比为1:5。该材料制备成本低,多孔结构可促进表面传质过程,加快表面吸附反应,且其极大的比表面积,能够使水体中的有机物富集于其表面,进而增大有机物的转化率,催化性能好。
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