一种高温熔盐纳米碳分离装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118877559A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410784459.9

    申请日:2024-06-18

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及熔盐纳米碳制备技术领域,尤其是一种高温熔盐纳米碳分离装置。容纳机构包括反应箱、位于反应箱底部的产物盒;收集机构包括反应箱内壁的排放管、与排放管外壁扭力旋转连接的分离单元、分离单元一侧的配合杆;调节机构包括固定设置在分离单元另一侧的齿环、固定在排放管外壁的锁止平台、开设在锁止平台一侧的解锁单元。本发明中铲片的两侧同步工作对纳米碳的收集分离效果更好,主导管可以滑动上升,为铲片的工作腾出空间,主导管的滑动上升可以带动铲片旋转工作,并将收集的纳米碳导入排放管,主导管的下降复位带动铲片旋转回到原位的同时,被收集的纳米碳可以被推动排出反应箱,并在水冷套件的作用下快速降温,确保能够快速使用。

    一种具有核壳结构的铬酸钴、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115069261A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210734964.3

    申请日:2022-06-27

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明公开了一种具有核壳结构的铬酸钴、制备方法及其应用,具体涉及催化剂材料制备领域。该方法首先将一定比例的钴盐、水合硝酸铬与尿素溶于去离子水中,并充分搅拌至完全溶解,后加入适量表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵配置混合溶液。再将混合溶液置于高压反应釜中水热反应一段时间后获得铬酸钴前驱体,经过滤、洗涤、干燥后,置于空气气氛条件下煅烧,最终获得具有核壳结构的铬酸钴催化剂。具有核壳结构铬酸钴的中间镂空层有利于反应物的扩散,促进了甲醛催化降解的低温活性,具有较好的应用前景。

    一种等离子体催化焦油重整装置及方法

    公开(公告)号:CN114920201A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210524089.6

    申请日:2022-05-13

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C01B3/38 H05H1/24

    摘要: 一种等离子体催化焦油重整装置及方法,包括气体供应装置、反应室、焦油供应装置、热交换循环装置和气体检测装置,所述气体供应装置包括CO2气瓶、水蒸气发生器和与之连接的进气管,所述反应室从上到下依次包括排气口、重整后气体缓冲区、等离子催化重整装置、鼓泡后重整气体缓冲区和焦油气化室,所述热交换循环装置包括高温合成气进气管、高温合成气进气口、加料管道、加料口、管壳式热交换器、高碳物质出料口、热焦油出料口和排气口,所述焦油供应装置包括焦油储罐,所述气体检测装置包括气体检测仪。本发明先采用气化池将焦油气化后与反应气体均匀混合,再利用催化剂和等离子体协同作用,以及多次循环反应,实现焦油高效重整制合成气的目的。

    一种钾离子掺杂的铬酸钴固溶体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116440910B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202310206975.9

    申请日:2023-03-07

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明提供了一种钾离子掺杂的铬酸钴固溶体的制备方法及其应用,能够制备KxCo1‑xCr2O4(x≤0.1)的产物。通过改变K与Co的相对含量,能够对于不同种类的KxCo1‑xCr2O4催化剂进行制备,制备得到的产物在甲醛降解进行使用,在x=0.02时能够实现最佳产物性能。本发明能够采用简单的溶胶凝胶法进行产物的制备,按照以下步骤:首先将一定比例的钴盐、铬盐与钾盐溶于去离子水中,并充分搅拌至完全溶解,后加入一定量的柠檬酸配置混合溶液。再将混合溶液溶剂蒸干至溶胶状,并置于空气气氛条件下煅烧,最终获得钾离子掺杂的铬酸钴固溶体。本发明通过溶胶凝胶法使碱金属离子掺杂进铬酸钴晶胞中,提高了催化剂应用于甲醛催化降解的反应速率及低温活性,具有较好的应用前景。

    一种介质阻挡放电与化学催化组合的废水处理装置及方法

    公开(公告)号:CN114772819B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210565719.4

    申请日:2022-05-23

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C02F1/30 C02F1/46 C02F1/72

    摘要: 本发明公开了一种介质阻挡放电与化学催化组合的废水处理装置及方法,包括,壳体,所述壳体的内部形成有容置腔,所述容置腔的底部设有净水腔,所述壳体的外侧壁上连接有与净水腔相连通的出水管;进水组件,设置于壳体上方并向容置腔内通入废水;介质阻挡放电组件,设置于容置腔内;催化氧化组件,设置于容置腔内并位于介质阻挡放电组件和净水腔之间。本发明提供的废水处理装置和处理方法将等离子体与催化剂结合,进一步提高废水的处理效率以及矿化率。

    一种甲烷等离子体裂解制备纳米碳的装置及方法

    公开(公告)号:CN113247881B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110536295.4

    申请日:2021-05-17

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C01B32/15

    摘要: 一种甲烷等离子体裂解制备纳米碳的装置及方法,属于纳米碳的制备技术领域。所述装置包括依次管道连接的原料气进气管、混合管式换热器、等离子体反应器、高温管式换热器、颗粒捕集器和燃烧室。本发明将甲烷和背景气体在混合管式换热器中混合加热,之后通入等离子体反应器中,被电离形成高温等离子体射流,此时的甲烷成分在高温下被脱氢形成纳米碳颗粒,在换热降温后废气通过静电颗粒捕集器和袋式捕集器获得纳米碳。最后脱除颗粒后的废气进入燃烧室充分燃烧,燃烧烟气通入混合管式换热器利用其热量。此反应器中两级换热器为充分利用热量而设置,提高能量利用效率,减小能耗。能够避免有害气体排放,具有纳米碳收率高以及分解效率高等优点。