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公开(公告)号:CN211821757U
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201921458454.8
申请日:2019-09-04
申请人: 华晋焦煤有限责任公司 , 北京化工大学
摘要: 一种瓦斯管道清洁及检测的智能机器人,包括行走机构、清洗装置和检测装置。所述行走机构包括履带式张紧轮行走机构,所述清洗装置由非金属毛刷、铲斗和吸尘装置构成,所述非金属毛刷与铲斗依次固定在行走机构前端,所述吸尘装置由绞龙、灰尘收纳盒和灰尘通道构成,所述吸尘装置固定在行走机构中部;所述检测装置由检测控制模块、变形(变径)传感器、磁力传感器、超声波传感器构成,所述检测装置固定在所述行走机构后端;所述检测装置在所述清洁装置对瓦斯管道进行清洁后,对所述管道进行刮痕、锈蚀和裂纹检测,一次性完成对瓦斯管道的清洁与检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111659376A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010506018.4
申请日:2020-06-05
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: B01J23/10 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种臭氧催化氧化催化剂的制备方法及依该方法制备的催化剂,所述制备方法包括以下步骤:将掺杂石墨烯的成型活性炭经酸性氧化预处理后制得成型活性炭载体;将所述成型活性炭载体充分且均匀吸收锌盐和铈盐的混合溶液后经干燥、微波处理、焙烧,制得负载多元复合金属氧化物的臭氧催化氧化催化剂。采用本发明的方法制备的催化剂催化活性高,活性组分和载体结合牢固,添加的石墨烯可以提供更多的大孔和丰富的孔径分布,同时能够强化成型活性炭载体与过渡金属氧化物的铆合,减少渗出,催化剂在长时间处理废水的情况下催化活性始终保持高稳定性,有机物去除率及催化剂有效使用寿命显著提高,制备工艺简易,原料广泛,成本合适,适宜工业化生产及应用。
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公开(公告)号:CN103058189A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310031336.X
申请日:2013-01-28
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: Y02A50/2342 , Y02C10/06 , Y02C10/08 , Y02P20/152
摘要: 一种吸收/吸附耦合捕集二氧化碳的方法,属于CO2捕集技术领域。采用离子液体与金属有机骨架材料吸收/吸附耦合的方法捕集二氧化碳,所用的离子液体为咪唑类离子液体,金属有机骨架材料为沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs),在-45℃至60℃范围内沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs)悬浮在离子液体中。沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs)在离子液体中的质量分数为不高于20%,操作温度范围:-45℃至60℃,操作压力范围:0.2MPa与10MPa之间。本发明吸收效率好,绿色无污染。
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公开(公告)号:CN116173855A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310151112.6
申请日:2023-02-22
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: B01J19/00 , C07C37/07 , C07C37/70 , C07C37/84 , C07C39/08 , C07C46/08 , C07C50/04 , C07C50/02
摘要: 本发明提供一种微反应器及以其合成二酚类化合物的方法,属于精细化学品合成领域。微反应器包括微填充床反应器或微通道反应器,微填充床反应器包括依次连接的微填充床反应器入口和微填充床反应管;微通道反应器包括依次连接的微通道反应器入口和微通道反应管;微填充床反应器入口或微通道反应器入口包括气液混合单元。合成时,将苯酚类化合物的反应液与氧化反应气体通入微反应器进行氧化反应,得到中间产物对苯醌类化合物,随后加氢反应、蒸发、结晶后即得;所述二酚类化合物包括对苯二酚和/或特丁基对苯二酚。本申请反应器结构简单,促进气液传质,减小反应器体积,过程的效率和安全性大幅提升。
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公开(公告)号:CN111659376B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010506018.4
申请日:2020-06-05
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: B01J23/10 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种臭氧催化氧化催化剂的制备方法及依该方法制备的催化剂,所述制备方法包括以下步骤:将掺杂石墨烯的成型活性炭经酸性氧化预处理后制得成型活性炭载体;将所述成型活性炭载体充分且均匀吸收锌盐和铈盐的混合溶液后经干燥、微波处理、焙烧,制得负载多元复合金属氧化物的臭氧催化氧化催化剂。采用本发明的方法制备的催化剂催化活性高,活性组分和载体结合牢固,添加的石墨烯可以提供更多的大孔和丰富的孔径分布,同时能够强化成型活性炭载体与过渡金属氧化物的铆合,减少渗出,催化剂在长时间处理废水的情况下催化活性始终保持高稳定性,有机物去除率及催化剂有效使用寿命显著提高,制备工艺简易,原料广泛,成本合适,适宜工业化生产及应用。
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公开(公告)号:CN110627150B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910900039.1
申请日:2019-09-23
申请人: 北京化工大学
摘要: 一种高浓高盐废水零排放的连续处理方法及装置,涉及高盐废水处理技术领域,通过核心装置——新型高效旋转干燥器将废水分散为极小尺寸的液滴,并充分利用工厂中大多存在的高温气体将高浓高盐废水快速蒸干,使盐分全部转变为粉体颗粒物,高浓有机物全部通过热气带出,并送入产生热气的锅炉进行燃烧处理和循环,真正实现高浓高盐废水的连续处理和零排放。本发明可充分利用锅炉烟气、蒸汽,节约设备投资和运行成本,实现了废水中全部有机物和盐分的处理和零排放,具有连续、稳定、高效环保、经济性好的优势。
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公开(公告)号:CN109865521B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201910211205.7
申请日:2019-03-20
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: B01J27/122 , B01J27/138 , B01J27/132 , C07C39/08 , C07C37/00 , C07C50/04 , C07C46/08
摘要: 本发明涉及一种用于制备特丁基对苯二酚的混合金属催化剂以及特丁基对苯二酚的制备方法,本发明的一种用于特丁基对苯二酚的混合金属催化剂,包括主催化剂和助催化剂,其中,所述主催化剂包括CuCl、CuBr、AgCl、AgBr、AgI、FeCl3、MgCl2、CrCl3、ZnCl2或CdCl2中的一种或几种;所述助催化剂包括NaCl、KCl、LiCl或CaCl2中的任意一种或者几种的组合。本发明进一步还提供一种利用该催化剂制备特丁基对苯二酚的方法,以叔丁基苯酚为原料,极大的降低原料成本,并且反应过程中的催化剂均可以回收循环使用,通过控制氧化条件,使得整个体系中特丁基对苯二酚的反应收率和选择性均大幅提升,本发明制备方法中所述特丁基对苯二酚粗产物的含量高达60‑90%,反应选择性达60‑80%。
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公开(公告)号:CN103232313A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310163132.1
申请日:2013-05-06
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C07C11/107 , C07C9/15 , C07C7/10
摘要: 一种烷烃/烯烃的萃取分离方法,属于烯烃的分离技术领域。将含有同碳正构烷烃和高碳α-烯烃的待分离的混合物与萃取剂充分接触混合,然后静置分层并进行分离,其中高碳α-烯烃进入萃取相,同碳烷烃进入萃余相,分离。萃取剂为N-甲基吡咯烷酮(NMP)、N-甲酰吗啉(NFM)、1-甲基咪唑(1-MI)或γ-丁内酯(γ-BL),萃取剂与待分离混合物的总体积比=0.25、0.5、1.0或2.0。本发明方法简单、环保。
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公开(公告)号:CN101539027B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910082886.8
申请日:2009-04-24
申请人: 北京化工大学 , 山西潞安矿业(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种处理煤矿矿井乏风气中低浓度甲烷的设备及其方法,是在矿井通风主扇出口处利用流向变换催化燃烧装置直接对其加以处理,并回收部分热量。该装置包括有两台催化反应器,一台换热器,两组周期性自动启闭换向的气动三通阀,一个自动补气气动三通阀以及一台抽风机。催化反应器底部装载蜂窝陶瓷蓄热填料,中间段为催化剂,带翅片的电加热管内置于催化反应器顶端且按一定方式排列,做为预热器和矿井乏风气分布器,保证了加热效率和矿井乏风气分布均匀。本发明可处理甲烷浓度为1%以下的矿井乏风气,其甲烷去除率达到95%以上,在甲烷浓度高于0.6%时,能从系统中取出部分热量,在甲烷浓度低至0.3%时,反应系统也可以自热进行,无需额外补充能量。
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公开(公告)号:CN112777627B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110042370.1
申请日:2021-01-13
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明提供了一种纳米氧化锌的制备方法及采用该方法制备的纳米氧化锌,其中,所述纳米氧化锌的制备方法包括以下步骤:(1)将锌盐反应液与碱源反应液以一定流速分别从V型微通道反应器两侧的反应液入口通入,使其在所述V型微通道反应器底部对撞并混合,获得悬浊液;(2)将所述悬浊液过滤、除杂、干燥、煅烧、粉碎,获得纳米氧化锌颗粒。采用V型微通道反应器制备纳米氧化锌,利用V型微通道反应器中微尺度受限空间内反应液体的高速碰撞以提升反应液的混合性能,有效促进反应原料快速消耗,进而促进氧化锌前驱体爆炸性成核,通过控制前驱体的尺寸来控制最终氧化锌产品的品质,实现粒径为5‑20nm的小尺寸纳米氧化锌颗粒的可控制备。
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