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公开(公告)号:CN114021404B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111275513.X
申请日:2021-10-29
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种氢气湍流爆燃仿真动态建模的方法,步骤为:S1、将模型简化后,进行几何建模与网格划分;S2、数学建模:通过亚格子火焰褶皱因子模型对火焰表面密度模型进行动态建模,利用火焰表面密度模型获得反应进程变量模型,结合建立的物性方程组,搭建完整的反应流的NS方程组;S3、设置初始条件及边界条件;S4、进行数值求解和结果处理。本发明可为氢气预混爆燃动力学的计算和评估提供种精确的动态建模方法。使层流火焰速度的计算更加方便,混合物的物性计算更加合理,且克服了网格对模型的影响,动态模型可以更好的处理多尺度效应和湍流火焰的失衡情况。有助于氢气爆燃火焰仿真的建模,为安全规划和防爆提供关键指导。
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公开(公告)号:CN112441595A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910818673.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 大连海事大学
IPC: C01B37/08 , C01B39/54 , B01J20/18 , B01D53/02 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J29/85 , C07C1/20 , C07C11/02
Abstract: 本发明涉及一种多元过渡金属掺杂的金属磷酸硅铝分子筛及其制备方法,所述金属原子为钒、铜、钼、钴、锰、镁、铁、镍和锌等中的至少两种,且至少含有铜、铁和镍中的一种。通过一步水热反应法制备高纯度产物,其无水组成可表示为:mR·nMe·(SixAlyPz)O2,其中,R为分子筛中的模板剂,m为每摩尔(SixAlyPz)O2含有模板剂的摩尔量,m=0.15‑0.45;Me为分子筛骨架中的金属,n为每摩尔(SixAlyPz)O2含有金属的总摩尔量,n=0.01‑0.2,其中每种过渡金属相对每摩尔(SixAlyPz)O2的比例介于0.0001‑0.2之间。所合成的金属磷酸硅铝分子筛具有优异的吸附性能,用其制成的催化剂可应用于烯烃合成与SCR脱硝反应。
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公开(公告)号:CN112439448A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910818693.8
申请日:2019-08-30
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种铜、铁基SAPO分子筛SCR催化剂的制备方法,属于分子筛类催化剂制备领域。其特征在于所述催化剂的分子筛载体为由硅、磷、铝构成的无机小孔分子筛材料,催化剂的活性金属为铜或铁。该种铜、铁基SAPO分子筛催化剂的制备方法,包括水热合成、浸渍与固相交换三个步骤,首先通过水热反应法制备SAPO‑34、Fe‑SAPO与Cu‑SAPO分子筛,然后采用等体积浸渍法在SAPO‑34分子筛上浸渍Fe或Cu离子,最后分别将浸渍法获得的Fe/Cu‑SAPO‑34与水热法合成的Fe/Cu‑SAPO分子筛混合高温固相交换,获得具有高水热稳定性与高低温活性的Fe或Cu基SAPO分子筛SCR催化剂。
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公开(公告)号:CN112439448B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201910818693.8
申请日:2019-08-30
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明涉及一种铜、铁基SAPO分子筛SCR催化剂的制备方法,属于分子筛类催化剂制备领域。其特征在于所述催化剂的分子筛载体为由硅、磷、铝构成的无机小孔分子筛材料,催化剂的活性金属为铜或铁。该种铜、铁基SAPO分子筛催化剂的制备方法,包括水热合成、浸渍与固相交换三个步骤,首先通过水热反应法制备SAPO‑34、Fe‑SAPO与Cu‑SAPO分子筛,然后采用等体积浸渍法在SAPO‑34分子筛上浸渍Fe或Cu离子,最后分别将浸渍法获得的Fe/Cu‑SAPO‑34与水热法合成的Fe/Cu‑SAPO分子筛混合高温固相交换,获得具有高水热稳定性与高低温活性的Fe或Cu基SAPO分子筛SCR催化剂。
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公开(公告)号:CN112441595B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910818673.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 大连海事大学
IPC: C01B37/08 , C01B39/54 , B01J20/18 , B01D53/02 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J29/85 , C07C1/20 , C07C11/02
Abstract: 本发明涉及一种多元过渡金属掺杂的金属磷酸硅铝分子筛及其制备方法,所述金属原子为钒、铜、钼、钴、锰、镁、铁、镍和锌等中的至少两种,且至少含有铜、铁和镍中的一种。通过一步水热反应法制备高纯度产物,其无水组成可表示为:mR·nMe·(SixAlyPz)O2,其中,R为分子筛中的模板剂,m为每摩尔(SixAlyPz)O2含有模板剂的摩尔量,m=0.15‑0.45;Me为分子筛骨架中的金属,n为每摩尔(SixAlyPz)O2含有金属的总摩尔量,n=0.01‑0.2,其中每种过渡金属相对每摩尔(SixAlyPz)O2的比例介于0.0001‑0.2之间。所合成的金属磷酸硅铝分子筛具有优异的吸附性能,用其制成的催化剂可应用于烯烃合成与SCR脱硝反应。
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公开(公告)号:CN114021404A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111275513.X
申请日:2021-10-29
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种氢气湍流爆燃仿真动态建模的方法,步骤为:S1、将模型简化后,进行几何建模与网格划分;S2、数学建模:通过亚格子火焰褶皱因子模型对火焰表面密度模型进行动态建模,利用火焰表面密度模型获得反应进程变量模型,结合建立的物性方程组,搭建完整的反应流的NS方程组;S3、设置初始条件及边界条件;S4、进行数值求解和结果处理。本发明可为氢气预混爆燃动力学的计算和评估提供种精确的动态建模方法。使层流火焰速度的计算更加方便,混合物的物性计算更加合理,且克服了网格对模型的影响,动态模型可以更好的处理多尺度效应和湍流火焰的失衡情况。有助于氢气爆燃火焰仿真的建模,为安全规划和防爆提供关键指导。
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公开(公告)号:CN118825346A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410809838.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 大连海事大学
IPC: H01M8/1246 , H01M4/86 , H01M4/90 , H01M4/88
Abstract: 本发明提供一种新型结构抗积碳的固体氧化物燃料电池及其制备方法,一种新型结构抗积碳的固体氧化物燃料电池包括依次层叠的多孔阴极层、电解质层、多孔铈氧化物层、多孔Ni‑YSZ层和稀土掺杂的氧化铈层。通过多孔铈氧化物层和多孔Ni‑YSZ层构成双层阳极结构,并且稀土掺杂的氧化铈层作为表面,有效减少碳沉积现象,降低了阳极活性物质的失活速率,提高电池的稳定性和性能,延长了电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116306334A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211600395.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于反应进程变量模型的可燃气体爆炸过程的计算方法,包括以下步骤:根据反应进程变量方程源相的构造,通过反应进度变量对自点火和火焰传播进行耦合;通过判断临界湍流马赫数实现压力基解算器与密度基解算器之间的平滑切换,进而提高求解器在爆燃转爆轰的湍流火焰加速过程计算的精度;通过建立点火启动模型提高爆炸启动过程的计算精度。本发明通过构造反应进程变量湍流燃烧模型源项,使用反应进程变量实现火焰表面密度和自燃模型的耦合;并通过体积分数加权的方法改善了含激波的控制单元内流场变量的求解精度。
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