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公开(公告)号:CN120001387A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510243762.2
申请日:2025-03-03
Applicant: 南方科技大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
IPC: B01J23/89 , B01D53/86 , B01J35/50 , B01J37/02 , B01J37/10 , B01J37/04 , B01J37/08 , B01D53/62 , C01B3/58
Abstract: 本发明公开一种用于脱除富氢气体中CO的CeO2基负载PtCo催化剂及其制备方法和应用,所述CeO2基负载PtCo催化剂为PtCo/CeO2,其包括载体和活性组分,所述载体为CeO2,所述活性组分为PtCo,PtCo以颗粒团簇形式均匀分散在载体CeO2上,其中基于所述载体的总质量,PtCo的负载量为0.4~6.7wt.%,活性组分PtCo的元素比例为3:1~1:3。本发明以铈氧化物CeO2基为载体,所担载的活性组分PtCo颗粒均匀分散在载体表面,PtCo能够高效活化H2参与CO的选择性氧化,诱导生成表面羟基物种参与CO的氧化还原循环,载体与活性组分强相互作用促进氧物种迁移转化,提升了低温CO反应选择性。本发明尤其适用于高比例富氢气体的CO脱除。
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公开(公告)号:CN112531185A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011524719.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 南方科技大学
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/0612
Abstract: 本发明提供了一种甲醇为原料的氢能发电系统。本发明能够调节原料的组成,只需要配给一种原料,通过调节水碳比,既能给出满足催化转化的原料浓度,也能够给出电化学转化所需的原料浓度;并且能够调节最终氢气产品中上述两种来源的比例。如采用催化转化路线,只需输入热能即可;如采用电化学转化,输入电能即可,并可以经此途径引入可再生电能;系统能够兼而有两种不同的氢气来源,在合适的比例下,不用膜分离、变压吸附等技术实现氢气的纯化,以符合燃料电池或其他氢燃料发电设备的需要;系统中产生的水进一步回收在集水罐中,部分地打回至原料水罐再次利用,有效地提高了系统物料的利用率,降低了尾气中可能存在的甲醇、甲醛等排放物。
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公开(公告)号:CN120094752A
公开(公告)日:2025-06-06
申请号:CN202510172757.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 南方科技大学
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/08 , B03B7/00 , C22B21/00 , C22B1/00 , C22B7/00 , B03D101/00 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06 , B03D1/10
Abstract: 本发明公开一种高铝粉煤灰的生产方法以及从富铝煤中提铝的方法,涉及有价金属提取技术领域,所述高铝粉煤灰的生产方法包括以下步骤:S10、将原煤与硅捕收剂以及助剂混合,进行反浮选,收集尾矿,得富铝煤产物;S20、将所述富铝煤产物进行离心沉降、压滤、干燥,得煤饼;S30、将所述煤饼进行燃烧,得高铝粉煤灰。本发明以富铝煤为原料,将富铝煤进行反浮选脱硅后,既增加了可燃体含量使煤的热值升高,又脱除了部分硅,提高了燃煤后形成的粉煤灰中的铝硅比。
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公开(公告)号:CN116410802A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111670039.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 南方科技大学
Abstract: 本发明公开一种从高碱煤中脱除碱金属元素的方法,其包括以下步骤:1)将高碱煤经粗碎破碎后,获得粗碎颗粒;2)将粗碎颗粒与溶胀剂、促进剂混合搅拌后获得溶胀浆液;3)将溶胀浆液与水、助磨剂混合后进行研磨后,制得研磨浆料;4)将研磨浆料进行固液分离,得到低碱煤及废液。5)将废液通入太阳能蒸发池中,制得碱金属盐、循环液。本发明可以实现深度脱碱的效果,通过本发明工艺脱碱后,可制得符合MT/T1074‑2008中所规定的碱金属含量低于0.5%的煤。
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公开(公告)号:CN116408192A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111638505.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 南方科技大学
Abstract: 本发明公开一种表界面调控法制备微纳米碳颗粒的方法,其包括以下步骤:1)将碳颗粒原料经粗碎破碎后,获得入料颗粒;2)将入料颗粒与研磨液、药剂1按比例混合后进行研磨;3)在某一研磨时刻,加入药剂2,研磨后卸料,制得研磨浆料;4)将研磨浆料进行固液分离,制得微纳米碳颗粒及研磨循环液。本发明提出在研磨过程中加药的方式,一方面,由于粉碎后颗粒新表面的表面能较大,粉碎后颗粒对药剂的吸附性能强,可有效的吸附药剂。另一方面,粉碎后颗粒与药剂分子形成稳固的结构后,药剂修饰了粉碎后颗粒的表面性质,实现了原位修饰,增加了粉碎后颗粒间的斥力,抑制了颗粒间的团聚,打破了“粉碎极限”,继续研磨使得颗粒进一步粉碎可实现微纳米化。
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公开(公告)号:CN120037920A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510183521.3
申请日:2025-02-19
Applicant: 南方科技大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/83 , B01J37/02 , B01J37/18 , C01B3/58
Abstract: 本发明公开一种镍基催化剂及其制备方法和应用,镍基催化剂活性组分为Ni,载体为金属氧化物,其中活性组分Ni的负载量为5wt%~20wt%。本发明具有优异的CO选择性甲烷化低温活性,能够在较大的反应温度范围内将重整气中的CO浓度降至10ppm以下,且CO选择性在较宽的温度窗口内接近100%,氢气消耗量低于10%。此外,本发明催化剂的制备方法操作简单,比传统的催化剂制备工艺优化了热处理环节,降低工艺复杂度和减少能耗的同时保障了催化剂的高活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119213967A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411686943.4
申请日:2024-11-25
Applicant: 南方科技大学
IPC: A01C23/04 , A01C21/00 , A01C23/00 , A01G25/02 , A01G25/16 , E03B3/02 , E03B3/00 , E03B11/00 , H02S40/10
Abstract: 本发明公开了一种滴灌装置、方法及种植系统,用于滴灌技术领域。本发明的方法包括以下步骤:利用导流机构将太阳能板上的水引流至储水机构储存;检测机构检测植物生长状态,根据植物生长状态,控制机构控制第一控制阀开闭;检测机构检测储水机构的肥料含量,根据肥料含量,控制机构控制第二控制阀开闭;利用滴灌机构将储水机构所储存的水滴灌至种植区。冲洗过光伏板的水能回收用于农作物种植,实现水资源循环利用同时保证农业用水需求,并结合水量、水的营业成分含量、矿物质含量的调节,进一步提高作物品质和产量,改善土壤结构,实现荒漠地区太阳能资源、水资源与土地资源的综合协同利用。
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公开(公告)号:CN117285951A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311239708.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 南方科技大学
Abstract: 本申请属于生物质能源领域,尤其涉及一种脱除生物质碱金属并制备水热焦的方法。本申请的方法,包括如下步骤:对预处理后的生物质与水混合得到第一混合物,对第一混合物通入CO2并加热进行水热反应,获得固液混合产物;将固液混合产物进行固液分离,得到一次水热液和水热焦;然后将预处理后的生物质、一次水热液和水混合得到第二混合物,对第二混合物通入CO2并加热进行水热反应,获得固液混合产物;将固液混合产物进行固液分离,得到二次水热液和水热焦。本申请利用高压CO2结合水热反应脱除生物质中碱金属,并能将生物质制备成高品质的低灰水热焦。
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公开(公告)号:CN116355670A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111610037.2
申请日:2021-12-27
Applicant: 南方科技大学
Abstract: 本发明公开一种低硫高能量密度的船舶燃料的制备方法,低硫高能量密度的船舶燃料中包括固体燃料颗粒。本发明利用预溶胀和超细研磨的方法对固体燃料颗粒进行处理,具体为,先将固体燃料颗粒与溶胀剂进行预溶胀,使得固体燃料颗粒在充分溶胀,变得疏松,且大孔结构增加,增加应力点,有利于后续的超细研磨;然后将经过预溶胀的固体燃料颗粒与船油、分散剂、抗絮凝剂混合后,进行超细研磨,使固体燃料颗粒变成微纳米级固体燃料颗粒,进而消除重力对其悬浮状态的影响,以提高固体燃料颗粒在低硫高能量密度的船舶燃料中保持悬浮的能力。本发明将该方法和效果应用于船舶燃料中,可以解决船舶燃料中的固体燃料颗粒沉降造成的船舶燃料稳定性低的问题。
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公开(公告)号:CN116409779B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111657677.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 南方科技大学
Abstract: 本发明公开一种微纳米碳颗粒及制备方法,微纳米碳颗粒中50%以上的粒径小于或等于1微米,且90%以上的粒径小于2微米,其制备方法为:1)将碳颗粒原料经粗碎破碎后得入料颗粒;2)将入料颗粒与解构液混合、搅拌后,进行固液分离1,得解缔颗粒;3)将解缔颗粒与研磨液、药剂1、药剂2混合后进行研磨后制得研磨浆料;4)将研磨浆料进行固液分离2,制得微纳米碳颗粒。本发明先利用具有解缔能力的解构剂及解构液,对碳材料进行解缔,破坏碳材料中的交联键,使得在分子结构发生定向重新排列,提高晶体的有序度,同时使碳材料结构中的小分子被浸出,使碳材料大孔结构增加,增加应力点,从而加深后续研磨程度,提高碳颗粒粉碎程度。
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