硝酸改性半焦作为吸附剂在吸附高值磷化物中的应用

    公开(公告)号:CN115779494A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211409061.4

    申请日:2022-11-11

    IPC分类号: B01D15/10 B01J20/20

    摘要: 本发明提供了硝酸改性半焦作为吸附剂在吸附高值磷化物中的应用,属于吸附材料技术领域。本发明使用硝酸改性半焦作为高值磷化物的吸附剂,其中硝酸的脱灰作用能够使半焦表面和内部形成新的孔隙,同时,硝酸能够与半焦中的部分有机质进行氧化反应,提高半焦的比表面积和孔隙率,从而提高吸附容量;半焦经硝酸改性后,半焦表面引入大量的含氧官能团,可以与高值磷化物之间形成氢键和极性有机吸引力;硝酸氧化改性后的半焦表面带有正电荷,可以与带负电的高值磷化物通过静电作用相互吸引。因此,本发明使用硝酸改性的半焦作为高值磷化物的吸附剂,能够有效去除草甘膦母液中的高值磷化物,吸附容量高,吸附速率快,且具有优异的选择性。

    一种具有光辅助的阴离子交换膜电解槽

    公开(公告)号:CN118653162A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410941353.5

    申请日:2024-07-15

    申请人: 延安大学

    IPC分类号: C25B9/23 C25B1/04 C25B9/67

    摘要: 本发明涉及电解槽技术领域,尤其为一种具有光辅助的阴离子交换膜电解槽,包括:槽主体,槽主体内部设置有电解小室,槽主体两侧分别设置有阳极板和阴极板;离子交换组件,离子交换组件用于对阳离子和阴离子进行分离;电解组件,电解组件包括电极机构、催化机构和光辅助机构;冷却组件,冷却组件用于利用电解液对光辅助机构进行冷却;连接组件,连接组件包括固定机构和密封机构;本申请通过光辅助机构的设计可以将光场结合到阴离子交换膜电解槽中,通过施加光场激发电催化剂中光活性组分产生的载流子在经历空间分离和定向迁移后使其可以有效参与氧化还原反应,促进电解水的进行,充分发挥催化剂的电催化性能,提高产氢效率。

    二硫化钼/铟-钼酸铋异质结复合光催化材料及制备方法

    公开(公告)号:CN118022777A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410181279.1

    申请日:2024-02-18

    申请人: 延安大学

    IPC分类号: B01J27/051 B01J35/39 C01C1/04

    摘要: 本发明公开了二硫化钼/铟‑钼酸铋异质结复合光催化材料,由MoS2和In‑Bi2MoO6组成,MoS2与In‑Bi2MoO6的质量比为0.01‑0.03:0.5‑1.5。本发明还公开了二硫化钼/铟‑钼酸铋异质结复合光催化材料的制备方法,先合成MoS2和In‑Bi2MoO6,后将In‑Bi2MoO6分散于超纯水中,然后加入MoS2,室温下搅拌,通过静电自组装实现二硫化钼和铟‑钼酸铋复合。本发明通过二硫化钼的引入拓宽了铟‑钼酸铋光响应范围,使其对可见光的吸收增强,并提高了光生电子空穴的分离效率,同时抑制NH3/NH4+被进一步氧化成NO3‑,使得复合光催化材料具有良好的合成氨活性,应用前景好。

    单原子铁掺杂钴镍层状双金属氢氧化物催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116876020A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310683373.2

    申请日:2023-06-09

    申请人: 延安大学

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明公开了一种单原子铁掺杂钴镍层状双金属氢氧化物催化剂的制备方法,包括步骤1,向C19H42BrN与Co(NO3)2·6H2O加入去离子水充分摇匀,得到混合液A;步骤2,向2‑甲基咪唑加入去离子水,待磁力搅拌后得到混合液B;步骤3,先将混合液A缓慢加入混合液B中,待磁力搅拌后进行离心,之后通过酒精清洗,烘干后得到ZIF‑67;步骤4,在圆底烧瓶中使用无水乙醇分散ZIF‑67;步骤5,将FeSO4·7H2O与Ni(NO3)2·6H2O加入去离子水中,并进行磁力搅拌形成混合液C;步骤6,将混合液C加入步骤4的圆底烧瓶并混合均匀,之后进行水浴加热;步骤7,待步骤6的水浴加热结束后进行离心,之后先进行水清洗,再进行酒精清洗,烘干后得到Co‑Fe‑Ni LDHs。

    煤焦油悬浮床加氢反应器压力表用防堵塞装置

    公开(公告)号:CN114949967B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210710739.6

    申请日:2022-06-22

    申请人: 延安大学

    摘要: 本发明的煤焦油悬浮床加氢反应器压力表用防堵塞装置,包括引压管,所述引压管的内壁靠近其两端的位置分别设置有上限位器和下限位器;所述引压管内部位于上限位器和下限位器之间可滑动地设置有圆管,所述圆管的下端设置有筛网;所述上限位器和所述下限位器上均设置有检测作用力的传感器;引压管的侧壁上设置有进气口,所述进气口位于所述上限位器的上方。本装置通过设置筛网可有效防止固体颗粒堵塞煤焦油悬浮床加氢反应器压力表的引压管,并利用筛网两侧介质的压差所产生的介质的流动,在解决固体颗粒堵塞筛网问题的同时确保压力表准确检测压力,原理和结构简单,成本低廉,灵敏度高,运行可靠,实用性强,且易实现自动化操作,具有推广价值。

    用于粉煤和空气分离的撞击式惯性分离器

    公开(公告)号:CN115738497A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211546340.5

    申请日:2022-12-02

    申请人: 延安大学

    IPC分类号: B01D45/08 B01D50/20

    摘要: 本发明公开了用于粉煤和空气分离的撞击式惯性分离器,包括分离器筒体,分离器筒体下端一侧设置有空气粉煤混合物料进口管,分离器筒体内部竖直设置有中轴,分离器筒体内部呈上下设置有二次分离挡板和伞状分离构件;伞状分离构件包括多个圆锥壳,圆锥壳的顶部均设置有伞状分离构件中轴连接孔,二次分离挡板中心处开设有二次分离挡板中轴连接孔,中轴从上至下依次穿过二次分离挡板中轴连接孔和伞状分离构件中轴连接孔,并与二次分离挡板和伞状分离构件固定连接。本发明的分离器,利用从下之上尺寸依次增大的伞状分离构件来对粉煤颗粒进行逐级拦截,并通过二次分离挡板上的过滤网对细粉煤颗粒进行过滤,使得气固分离更彻底,分离效率更高。

    一种煤焦油悬浮床加氢裂化催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111420671B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010265211.3

    申请日:2020-04-07

    申请人: 延安大学

    摘要: 本发明公开了一种煤焦油悬浮床加氢裂化催化剂及其制备方法,具体为:首先,将硫酸亚铁溶液加入兰炭粉悬浮液中,搅拌并用氨水调节pH后通入空气进行氧化反应得到负载铁系化合物的兰炭粉悬浮液b;然后向悬浮液b中加入钴钼镍系加氢裂化催化剂再生废剂粉末,搅拌,过滤,干燥,得到包含兰炭、铁系化合物以及钴钼镍系加氢裂化催化剂再生废剂的固体粉末;最后将固体粉末与赤泥粉末混合均匀,得到煤焦油悬浮床加氢裂化催化剂。本发明方法制备的催化剂可以有效的提高煤焦油中重质油的转化率,增加轻质油的收率,且生焦率低,加之催化剂成本相对较低,故可明显提高装置经济效益。

    一种金属修饰Zn2In2S5极化光催化材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114950482A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210402289.4

    申请日:2022-04-16

    申请人: 延安大学

    摘要: 本发明提供了一种金属修饰Zn2In2S5极化光催化材料及其制备方法和用途,该光催化材料包括Zn2In2S5和修饰金属,Zn2In2S5具有纳米片组装而成的花状球体结构,修饰金属以表面掺杂或团簇的形式附着在Zn2In2S5纳米片表面。本发明提供的Zn2In2S5极化光催化材料,比表面积大,极化电场强度大,光生电荷的分离效率好,在模拟太阳光照射下对选择性催化芳香醇氧化耦合产氢有很好的催化效果。并且该光催化材料的制备方法简单,条件温和,原料廉价易得,易于规模化生产。

    一种催化剂自动循环型光催化固氮反应器

    公开(公告)号:CN113134332B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110538460.X

    申请日:2021-05-17

    申请人: 延安大学

    摘要: 本发明公开了一种催化剂自动循环型光催化固氮反应器,包括反应器壳体,反应器壳体外下端设置有空气进口,反应器壳体内底部设置有曝气装置,曝气装置与空气进口连接,曝气装置上设置有沿反应器壳体高度方向延伸的中轴,中轴套设有至少一组催化剂回收装置,中轴上端还套设有套筒,套筒的上端伸出反应器壳体且连接有驱动装置,反应器壳体内绕其内侧壁还设置有多个紫外灯管,催化剂回收装置上缠绕有线圈,线圈和紫外灯管通电。本发明的催化剂自动循环型光催化固氮反应器通过在反应器内设置能自动打开和收拢的催化剂回收装置,实现了催化剂的自动回收和循环利用,方便快捷,解决了光催化固氮技术应用中存在的催化剂难以回收的问题,并提高了生产效率。