一种膜分离耦合液体吸收的逐级气体分离系统及方法

    公开(公告)号:CN118371100A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410342852.2

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: B01D53/22 B01D53/18 B01D53/14

    摘要: 本发明涉及一种膜分离耦合液体吸收的逐级气体分离系统及方法。将预处理后烟气经过二级膜分离环节进行初步提纯,然后进入液体吸收环节提纯得到纯度>99%的CO2产品气,并采用排气膜组件和产品气膜组件进行吸收液的分离回收。本发明合理构建了膜分离与液体吸收技术之间的循环流程,在确保CO2回收率的同时有效提升了CO2产品纯度。并且通过二级膜分离模块降低了渗透气中的O2等杂质组分含量,减少了吸收液的降解,降低了吸收液的损失。同时通过排气膜组件与产品气膜组件分离处理则减少了吸收液的逃逸,提升了吸收液循环稳定性和循环效率。

    一种复合超薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118179283A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410294267.X

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: B01D69/12 B01D67/00 B01D53/22

    摘要: 本公开涉及一种复合超薄膜及其制备方法和应用,该方法包括:使聚二甲基硅氧烷、交联剂和催化剂在第一有机溶剂中混合,得到第一混合物;对第一混合物进行预交联反应,得到包含预交联产物的第二混合物;(2)使第二混合物稀释后与氨基交联剂接触,得到铸膜液,接触的温度为‑10至4℃;(3)将铸膜液涂覆在高分子基膜上,然后依次进行第一干燥、清洗和第二干燥;第一干燥的温度为20~60℃,相对湿度为10~40%,时间为15~120min。本公开的方法能够制得具有稳定致密三维网络结构的复合超薄膜,将该复合超薄膜用于气体膜分离领域时,能够实现对CO2/N2的高渗透通量与高选择性。

    基于本征安全的无膜化学链循环电解水制氢装置及方法

    公开(公告)号:CN118422236A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410547107.1

    申请日:2024-05-06

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C25B9/70 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及一种基于本征安全的无膜化学链循环电解水制氢装置及方法,所述装置包括两个电解槽、常温碱液缓存罐、高温碱液缓存罐、氧气分离装置、氢气分离装置、储罐和外接电源;每个电解槽内形成至少一个电解室,其内设有阳极板和阴极板,阳极板与阴极板之间设有多孔隔板,阳极板材料中包含化学链载氧体。所述方法包括:每个电解槽进行第一、第二工况交替运行,且同一时段两个电解槽处于不同工况,实现氢气和氧气在不同空间同步连续生产。第一、第二工况分别为:常温碱液且电路连通条件下,阴极电化学制氢,阳极的化学链载氧体被氧化为氧化态化学链载氧体;高温碱液且电路切断条件下,阳极的氧化态化学链载氧体被还原并生成氧气。

    一种使用机器学习预测多孔介质结构的方法

    公开(公告)号:CN118279653A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410386425.4

    申请日:2024-04-01

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种使用机器学习预测多孔介质结构的方法,包括:获取不同工况制备的多孔介质的图像及对应的参数信息;根据相态特征对图像进行处理,获取图像数据集;从图像数据集中任选两张不同工况的图像,并与对应的参数信息构成一个训练样本;利用若干训练样本训练生成对抗网络模型,其采用无监督的图像到图像的转换算法进行训练,对于每个输入的训练样本,输出原图像的重构图像和预测图像,通过输出的预测图像对模型进行验证,完成训练后获得预测模型;将已知工况制备的多孔介质图像及对应的参数信息与目标对象的预设参数信息一起输入预测模型,获得目标对象的预测图像,由此本发明可高效、准确地获得对目标对象的结构预测。

    一种利用基于重质生物油的Co负载多孔碳催化剂合成氨的方法

    公开(公告)号:CN118183792A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410260271.4

    申请日:2024-03-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及分布式温和合成氨技术领域,特别是涉及一种利用基于重质生物油的Co负载多孔碳催化剂合成氨的方法。该方法利用工业废料——重质生物油,通过共催化热解法合成了一种级联多孔炭基Co催化剂(Co‑PBs)。钴一方面作为热解催化剂,促进了重质生物油的热解,形成了具有更大表面积的多孔生物炭框架。另一方面,共催化热解导致了钴更均匀的负载,作为等离子体辅助合成氨催化剂,进一步促进了自由基的吸附和NH3的解离,增强了合成氨的性能。由于传质速率的增强和更加均匀的过渡金属活性位点分布,Co‑PBs表现出高达1.605mmol/g·h的等离子体辅助合成氨速率。同时Co‑PBs的极高稳定性使其能在24个周期和40h的长时间反应中保持性能稳定,显示出其巨大的应用潜力。

    一种移动式生物质热解活化分区偶联方法及装置

    公开(公告)号:CN113461007B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202110860895.6

    申请日:2021-07-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C01B32/39 C01B32/336

    摘要: 本发明涉及一种移动式生物质热解活化分区偶联方法及装置,装置主要结构包括热解反应室、活化反应室和活化气发生器。热解反应室对生物质原料进行热解,得到热解气和生物炭;活化气发生器在助燃空气的辅助下将热解气点燃并充分燃烧,得到活化气体水蒸汽和二氧化碳;活化反应室在活化气体的作用下将生物炭活化,得到活性炭。本发明提出了生物炭自活化的方法和工艺,实现了生物质的高效利用和热解‑活化一体化快速制备活性炭的目标。解决了现有的热解技术中热解反应质量不高、热解气利用困难的问题以及生物炭活化工艺中工艺繁琐、成本过高的问题。

    原位磷化的木质素制环烷烃催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114797914B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210364145.4

    申请日:2022-04-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种原位磷化的木质素制环烷烃催化剂及其制备方法与应用,催化剂以Cu‑Mg‑Al水滑石为前驱体,经煅烧、还原得到Cu/CuMgAlOx中间体,而后经原位磷化制成。制备方法具体包括:将含Cu2+、Mg2+、Al3+的混合溶液和NaOH溶液分别滴入Na2CO3溶液中,控制混合液的温度和pH,将之沉淀;滴加结束后,在搅拌状态下将混合液老化、过滤、洗涤、干燥后得前驱体;将前驱体研磨成粉末,然后煅烧得金属氧化物;将金属氧化物还原活化得中间体,将红磷与中间体的混合粉末在惰性气氛中原位磷化即得催化剂。催化剂对木质素转化过程中环醇类中间体的深度脱氧具有高催化活性,提高了产物中环烷烃的产率和选择性。

    一种流化床阳极固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:CN113178605B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110290264.5

    申请日:2021-03-17

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供一种流化床阳极固体氧化物燃料电池,包括阳极仓、阴极仓、阳极颗粒、阴极层、阳极集流层、阴极集流层和电解质层,阳极仓和阴极仓之间通过阴极层隔开;阴极层的一侧与电解质层连接,阴极层的另一侧与阴极集流层连接,阴极集流层位于阴极仓中;阳极集流层和阳极颗粒均位于阳极仓中。本发明流化床阳极固体氧化物燃料电池,采用阳极仓和阳极颗粒构成流化床阳极,增大了电极反应界面,阳极颗粒在阳极仓中不停做无规则运动,使电极表面不断更新,在使用含碳燃料时提高了电极的抗积碳性能。流化床阳极提高了电极传热和传质效率,使得电极温度均匀,大大减小了传统固体电极由于温度不均产生的热应力,加快了燃料电池的启动速率。

    一种十六烷值测量方法和系统

    公开(公告)号:CN112986528B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202110170790.8

    申请日:2021-02-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N33/22 F02D41/30

    摘要: 本发明涉及一种十六烷值测量方法和系统,选择已知十六烷值的燃料,将已知十六烷值的燃料与空气预混,喷入可连续调节压缩比的发动机,调节压缩比使已知十六烷值的燃料与空气的预混物点燃,得到其临界压缩比与十六烷值的对应关系,重复上述操作,得到多种不同的已知十六烷值的燃料在同样燃烧条件下临界压缩比与十六烷值的对应关系,建立十六烷值‑临界压缩比拟合曲线;对待测试样在同样燃烧条件下进行同样的操作,获得待测试样的临界压缩比,利用十六烷值‑临界压缩比曲线,得到待测试样的十六烷值。本发明实现了快速准确测量柴油机燃料的十六烷值,具有测试步骤简单、测试范围广、测量成本低经济性好且操作简单等优点。