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公开(公告)号:CN118477452A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410702448.1
申请日:2024-06-03
申请人: 大连理工大学 , 安徽海螺集团有限责任公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明提供一种捕集烟道气中二氧化碳的两相混合物,包括EMEA少水溶液和固体材料,EMEA少水溶液占两相混合物的质量分数为95%‑99.9%;所述固体复合材料为层状双金属氢氧化物或层状双金属氧化物。层状双金属氢氧化物或层状双金属氧化物同时具备酸碱位点,有利于提升EMEA少水溶液的解吸效率,其层间阴离子为CO32‑,在碳捕集过程中可以稳定存在,且在25‑140℃的碳捕集溶液再生温度范围内可稳定存在,多次循环吸收解吸后,结构和活性依旧保持稳定。该混合物的CO2解吸速率相比EMEA少水溶液提高了50‑70%,再生能耗相比EMEA少水溶液降低达32%。
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公开(公告)号:CN114540852B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210195052.3
申请日:2022-03-01
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于二氧化碳电化学还原技术领域,涉及一种二氧化碳电还原仿生电解池及其运行方法,适用于片状、网状和颗粒状催化剂电极的电化学活性测试、气相产物分析与液相产物分析。该电解池能够通过“撞击换气”式传质强化,实现电极/溶液界面的传质困境,兼具MEA构型与固定床构型两种二氧化碳反应器的优点。其特征优势有:三电极体系,界面电势可控;温度、压力可控;电解质溶液易循环更新;阴阳极距离近,内阻较小;阴极电极结构易设计更改。该电解池可实现CH4法拉第效率7.66%~56.43%,在CO2电化学转化的规模化实现中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116239117A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310288904.8
申请日:2023-03-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , B01J20/20 , C01B32/50
摘要: 本发明提供一种柚子皮基活性炭的制备方法及其在脱除二氧化碳中乙烷的应用,制备方法包括将柚子皮炭化,使用CuCl2活化炭化的柚子皮,得到柚子皮基活性炭。柚子皮基活性炭可以实现在CO2中吸附脱除低浓度C2H6,脱C2H6效果显著,穿透吸附量达39.40μg/g,脱C2H6精度小于0.1ppm。本发明制备的柚子皮基活性炭利用率高,成本低,经济效益高,适合规模化应用。
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公开(公告)号:CN113501796B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110799928.0
申请日:2021-07-15
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C07D295/13
摘要: 本发明提供了一种胺乙基化哌嗪的制备方法,涉及氨乙基哌嗪制备技术领域。本发明将哌嗪类化合物、氯化试剂和可溶哌嗪化合物溶剂混合,进行氯代反应,得到氯代哌嗪类盐酸盐;所述哌嗪类化合物包括2‑羟乙基哌嗪或N,N'‑二(2‑羟乙基)哌嗪;将所述氯代哌嗪类盐酸盐、有机胺和水混合,进行取代反应,得到胺乙基化哌嗪;所述有机胺包括甲胺、乙胺、丙胺。本发明提供的制备方法,产物收率高、纯度高,操作简单,反应原料来源广,生产成本低,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN114082409A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111409254.5
申请日:2021-11-25
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于微孔材料技术领域,具体涉及一种用于空分富氧的疏水LSX分子筛及其制备方法,制备方法采用气相沉积法,将活化后的LSX分子筛平铺在聚四氟乙烯支架上的不锈钢筛网的表面,将其放入反应釜内,将聚二甲基硅氧烷放置在反应釜的釜衬底部,真空200~220℃下处理2~5h,得到聚二甲基硅氧烷包覆的疏水LSX分子筛。本发明的制备方法工艺简单,操作环境安全,并且疏水改性后的分子筛基本保留了对氮气固有的良好吸附性能,能够在潮湿环境中空分富氧,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102284229A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110147852.X
申请日:2011-06-02
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: B01D53/1475 , B01D53/1493 , B01D2252/202 , B01D2252/2026 , B01D2252/20447 , B01D2252/20484 , B01D2252/20489 , B01D2252/604 , B01D2252/606 , B01D2256/245 , B01D2257/504 , B01D2258/025 , B01D2258/0283 , B01D2258/05 , Y02A50/2342 , Y02C10/06
摘要: 捕集混合气体中二氧化碳的复合脱碳溶液,属于二氧化碳气体捕集技术领域。涉及到一种复合脱碳溶液,是由溶剂苯甲醇、二甘醇和水,主吸收组分AEE,助吸收组分AHPD、AMP和MDEA,活性组分PZ、HEPZ、AEP和DEA,缓蚀剂矾酸钠,抗氧化剂亚硫酸钠和醋酸铜组成。由于复合脱碳液使用混合溶剂,既提高了对二氧化碳的吸收容量、净化度和解吸速率、扩大反应温度范围,也减少了解吸塔体积、大大降低再生能耗,减少设备投资和操作成本。本发明主要用于捕集多种化工反应尾气、矿石分解气、燃烧烟道气、天然气、城市煤气、沼气中的二氧化碳,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101983765A
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN201010552766.2
申请日:2010-11-15
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01J23/80 , B01J37/03 , C07C31/04 , C07C29/154
CPC分类号: C07C29/154 , B01J21/08 , B01J21/10 , B01J21/12 , B01J21/14 , B01J23/02 , B01J23/80 , B01J37/03 , Y02P20/52 , C07C31/04
摘要: 一种助剂改性的二氧化碳催化加氢制甲醇的催化剂及制备方法,属于催化剂技术领域。其特征是所述二氧化碳催化加氢制甲醇催化剂组分质量比:CuO∶ZnO∶Al2O3∶SiO2∶MgO=A∶B∶C∶D∶E,其A∶B的范围在1/5~5/1之间,C的范围在A与B之和的1~10%之间,D的范围在A与B之和的0.1~20%之间,E的范围在A与B之和的0~20%之间,D∶E的范围在0.001~100之间,采用共沉淀方法制得。本发明的效果和益处是相对于不含MgO、SiO2的同组分质量比CuO-ZnO-Al2O3催化剂,具有更好的活性、稳定性和甲醇选择性,制备方法简单、成本低、污染小,是二氧化碳催化加氢制甲醇的高效催化剂。
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公开(公告)号:CN101837222A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010133987.6
申请日:2010-03-24
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: Y02P20/152
摘要: 一种富集回收二氧化碳气体的装置,属于气体分离技术领域。其特征是该装置包括气体换热器、分水器、吸收塔、吸附罐、闪蒸塔、真空泵、中间储槽、贫液泵、氨冷器、压缩机,装置采用的溶剂是聚乙二醇二甲醚(NHD),其中加入缓蚀剂、抗降解剂、阻凝剂。本发明采用的NHD利用效率高、工艺简单、能耗低,适合制氢气、天然气、变换气、合成氨气、甲醇合成气等具有较高压力的气源中的二氧化碳富集回收。本发明的效果和益处是改进了传统的NHD工艺,二氧化碳制回收浓度可达98%以上,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118341248A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410634689.7
申请日:2024-05-22
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明提供一种Cu(I)/ZSM‑5脱硫剂的制备方法及其在脱除羰基硫中的应用,制备方法包括将ZSM‑5分子筛、硝酸铜和甲酸铜在水溶液中均匀混合,形成悬浊液;将悬浊液超声浸渍得到改性的ZSM‑5分子筛;将改性的ZSM‑5分子筛捣碎压片,筛分成颗粒,在惰性气体保护下焙烧得到。或将ZSM‑5分子筛与赤泥成型,与硝酸铜、甲酸铜在水溶液中均匀混合形成悬浊液;将悬浊液超声浸渍得到改性的ZSM‑5分子筛;将改性的ZSM‑5分子筛在惰性气体保护下焙烧得到。本发明以硝酸铜和甲酸铜作为活性组分前驱体制备脱硫剂,脱硫性能优异。低温下实现在二氧化碳中吸附脱除低浓度羰基硫,脱硫效果显著,穿透吸附量为5.23mg/g;使用赤泥作为粘结剂,制备工艺简单,强度高,脱硫效果好,重复性较好,适用于工业应用。
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公开(公告)号:CN116672853A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310648546.7
申请日:2023-06-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明的目的在于提供一种吸收CO2的有机胺溶液的再生方法,属于二氧化碳处理技术领域。将吸收CO2的有机胺溶液中加入NaBr和CuBr2,NaBr的浓度为0.25‑1.25mol/kg,CuBr2的浓度为0‑0.4mol/kg,混合均匀后加入电解池中,采用H型电解池三电极体系进行电解并通入N2,释放有机胺和CO2(N2带出解吸的CO2);所述有机胺为DETA(二乙烯三胺)。本发明电化学法45min内平均解吸速率可达到52.64mL/min,得到的CO2解吸量为1.126molCO2/mol amine,高于热解吸法45min内平均解吸速率38.98mL/min,以及0.363molCO2/molamine的解吸量,电化学解吸对DETA再生性能的提高是明显的。另外,该发明能够降低再生能耗、减缓吸收剂降解、减少设备腐蚀。
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