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公开(公告)号:CN104910967B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510353526.2
申请日:2015-06-24
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: Y02P20/124
摘要: 本发明公开了一种清洁、高效的气化装置,为解决现有气化炉技术中污染严重、热效率低等问题而发明,包括炉体、加料装置和排灰装置。炉体内设有承压隔层,包括落料杆和驱动器,依据实际情况还需增设多孔隔板。落料杆由驱动器驱使运动,控制物料下落方向和速度,并且承受上层物料压力。物料直接从落料杆的间隙,或经由多孔隔板落入下层炉体空间。本发明的效果和益处是降低了底层物料的承压强度,可按实际需要增加炉体内干燥段和干馏段层高,相当于在炉体内增设气化气的“自滤系统”,不仅能够过滤气化气中烟尘和焦油、降低气化气出口温度,还能干燥原始物料,可显著提高气化装置的热效率、降低烟尘和焦油等污染物的排放。
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公开(公告)号:CN105586036A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610048907.4
申请日:2016-01-25
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: C09K11/65 , C09K11/0883
摘要: 本发明涉及碳纳米材料制备技术领域,一种氮掺杂荧光碳点的制备方法,包括以下步骤:1、将碳源破碎研磨后,放入200目筛网筛分并置于烘箱中干燥;2、称取经烘箱干燥后的碳源置于50ml烧杯中,再加入有机溶剂,充分搅拌并超声0.8-1.2h;3、将步骤2制得的混合物,置于50ml水热釜中,水热反应2-12h,温度控制在60-180℃。4、步骤3结束后,再将悬浮液取出并置于高速台式离心机中,离心10-20min后,取出上层清液,得到荧光碳点的水溶胶;5、将步骤4得到的荧光碳点水溶胶,置于旋蒸设备中,除去有机溶剂后,制得目标产物氮掺杂荧光碳点。本发明具有反应条件绿色环保,易于控制,容易大批量生产制备的特点,有望广泛应用在光电器件、生物成像、检测和传感等领域。
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公开(公告)号:CN104910967A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510353526.2
申请日:2015-06-24
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: Y02P20/124
摘要: 本发明公开了一种清洁、高效的气化装置,为解决现有气化炉技术中污染严重、热效率低等问题而发明,包括炉体、加料装置和排灰装置。炉体内设有承压隔层,包括落料杆和驱动器,依据实际情况还需增设多孔隔板。落料杆由驱动器驱使运动,控制物料下落方向和速度,并且承受上层物料压力。物料直接从落料杆的间隙,或经由多孔隔板落入下层炉体空间。本发明的效果和益处是降低了底层物料的承压强度,可按实际需要增加炉体内干燥段和干馏段层高,相当于在炉体内增设气化气的“自滤系统”,不仅能够过滤气化气中烟尘和焦油、降低气化气出口温度,还能干燥原始物料,可显著提高气化装置的热效率、降低烟尘和焦油等污染物的排放。
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公开(公告)号:CN104071769A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410260854.3
申请日:2014-06-12
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于碳纳米材料领域,提供一种化学氧化法制备荧光碳点的方法及其荧光碳点和应用。该方法包括如下步骤:(1)氧化刻蚀步骤:将碳源物质加入氧化性溶液中,进行冷凝回流处理;(2)透析除盐步骤:在步骤(1)反应结束后,加入碱性试剂,中和至弱酸性,进行透析除盐,得到煤基荧光碳点水溶胶;和(3)干燥步骤:将步骤(2)得到的物质进行真空干燥得到固体状态的荧光碳点;其中,所述碳源物质为煤炭或将煤炭加热炭化处理后得到的焦炭物质,荧光碳点的粒径和或荧光性能通过选择碳源物质为煤炭还是焦炭物质以及炭化温度来控制调节。本发明制备的荧光碳点有望应用在在光伏器件、生物成像和传感等领域。
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公开(公告)号:CN104848219A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510229471.4
申请日:2015-05-05
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: Y02E20/348 , F23D14/66 , F23D14/70
摘要: 本发明提供了一种超绝热的燃气燃烧系统及方法,属燃气燃烧设备领域。本燃烧系统由换热器、引射管、稳燃船和燃烧室组成。工作原理是空气和燃气首先经过换热器获得高温预热,由引射管导引至出口处,并被位于出口处的稳燃船分流扰动,增大燃气和空气的湍动程度,最后在燃烧室中实现充分燃烧和放热。这一燃气燃烧系统在初始反应物上增加了额外热能,并且强化了燃烧过程,可获得超理论的燃烧温度。本发明可满足油田、煤矿、化工、玻璃棉生产等领域对高品位热源的需求。
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公开(公告)号:CN104832922A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510224238.7
申请日:2015-05-05
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: Y02E20/348 , F23D14/02 , F23D14/14 , F23D14/66
摘要: 本发明属于蓄热式换热和加热领域,涉及一种气体的蓄热式加热装置。该装置包括两个隔断式多孔陶瓷蓄热室、一个低温四通换向阀和一个高温三通换向阀。高温烟气加热隔断式多孔陶瓷蓄热体,经过烟气和多孔陶瓷的高效换热,烟气中的热量充分地传递给多孔陶瓷;低温气体通过和烟气流通的相反方向进入多孔陶瓷蓄热室,充分和多孔陶瓷接触,并被加热至高温。本发明的效果和益处是高效加热气体物料,整个系统简单紧凑,操作灵活,检修和维护方便,可满足石油、化工、冶金、机械等领域中对气体物料高温、高效加热的需要。
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公开(公告)号:CN104028291A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410261862.X
申请日:2014-06-12
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明涉及碳纳米材料领域,提供一种氮掺杂荧光碳点和碳点石墨烯复合物及其制法和应用。所述的氮掺杂荧光碳点其特征为,氮元素的存在形式包括吡啶氮、吡咯氮和石墨化氮,N原子与C原子的摩尔比为0.035~0.057;平均粒径为2.5~4.1nm;并提供荧光碳点的制备方法,包括下述步骤:(1)将所述高氮含量的煤炭进行炭化,得到炭化料;所述高氮含量是指氮的质量含量为1.1%~3.0%的煤炭;(2)将所得到的炭化料制成阳极,进行电化学氧化得到荧光碳点;本发明还提供一种通过上述氮掺杂荧光碳点制备的碳点-石墨烯复合材料,以及通过上述氮掺杂荧光碳点或碳点-石墨烯复合材料制备的氧化还原电化学催化剂;此外,本发明还提供了荧光碳点在光电器件、生物成像、氧化还原电催化剂、检测和传感领域的应用,以及上述氧化还原电化学催化剂在燃料电池领域的应用。
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公开(公告)号:CN105586036B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610048907.4
申请日:2016-01-25
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明涉及碳纳米材料制备技术领域,一种氮掺杂荧光碳点的制备方法,包括以下步骤:1、将碳源破碎研磨后,放入200目筛网筛分并置于烘箱中干燥;2、称取经烘箱干燥后的碳源置于50ml烧杯中,再加入有机溶剂,充分搅拌并超声0.8‑1.2h;3、将步骤2制得的混合物,置于50ml水热釜中,水热反应2‑12h,温度控制在60‑180℃。4、步骤3结束后,再将悬浮液取出并置于高速台式离心机中,离心10‑20min后,取出上层清液,得到荧光碳点的水溶胶;5、将步骤4得到的荧光碳点水溶胶,置于旋蒸设备中,除去有机溶剂后,制得目标产物氮掺杂荧光碳点。本发明具有反应条件绿色环保,易于控制,容易大批量生产制备的特点,有望广泛应用在光电器件、生物成像、检测和传感等领域。
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公开(公告)号:CN104028291B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410261862.X
申请日:2014-06-12
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明涉及碳纳米材料领域,提供一种氮掺杂荧光碳点和碳点石墨烯复合物及其制法和应用。所述的氮掺杂荧光碳点其特征为,氮元素的存在形式包括吡啶氮、吡咯氮和石墨化氮,N原子与C原子的摩尔比为0.035~0.057;平均粒径为2.5~4.1nm;并提供荧光碳点的制备方法,包括下述步骤:(1)将所述高氮含量的煤炭进行炭化,得到炭化料;所述高氮含量是指氮的质量含量为1.1%~3.0%的煤炭;(2)将所得到的炭化料制成阳极,进行电化学氧化得到荧光碳点;本发明还提供一种通过上述氮掺杂荧光碳点制备的碳点‑石墨烯复合材料,以及通过上述氮掺杂荧光碳点或碳点‑石墨烯复合材料制备的氧化还原电化学催化剂;此外,本发明还提供了荧光碳点在光电器件、生物成像、氧化还原电催化剂、检测和传感领域的应用,以及上述氧化还原电化学催化剂在燃料电池领域的应用。
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公开(公告)号:CN104071769B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410260854.3
申请日:2014-06-12
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于碳纳米材料领域,提供一种化学氧化法制备荧光碳点的方法及其荧光碳点和应用。该方法包括如下步骤:(1)氧化刻蚀步骤:将碳源物质加入氧化性溶液中,进行冷凝回流处理;(2)透析除盐步骤:在步骤(1)反应结束后,加入碱性试剂,中和至弱酸性,进行透析除盐,得到煤基荧光碳点水溶胶;和(3)干燥步骤:将步骤(2)得到的物质进行真空干燥得到固体状态的荧光碳点;其中,所述碳源物质为煤炭或将煤炭加热炭化处理后得到的焦炭物质,荧光碳点的粒径和或荧光性能通过选择碳源物质为煤炭还是焦炭物质以及炭化温度来控制调节。本发明制备的荧光碳点有望应用在光伏器件、生物成像和传感等领域。
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