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公开(公告)号:CN109772465B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910072094.6
申请日:2019-01-25
申请人: 河北科技大学 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种水溶性碳点改性的钙钛矿型催化材料的制备方法,其包括以下步骤,1将氨基酸、醇类和尿素或柠檬酸按照比例混合,搅拌均匀直至形成透明的低共熔溶剂;2称取钙钛矿金属前驱体、燃料以及燃料添加剂混合搅拌搅拌,得到前驱物混合溶液,在650~850℃焙烧3‑6h,得到钙钛矿金属氧化物催化剂;3将透明的低共熔溶剂和钙钛矿金属氧化物催化剂与去离子水混合;4在180‑230℃下反应3‑7h;5冷却,洗涤过滤;6在80℃烘干,然后在600℃下焙烧1‑3h。本发明通过添加含碳前驱体即氨基酸、醇类和尿素或柠檬酸来优化处理钙钛矿型催化材料表面的物化性质,制得的改性后的钙钛矿型催化材料能够更高效地催化降解甲烷。
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公开(公告)号:CN109772465A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910072094.6
申请日:2019-01-25
申请人: 河北科技大学 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种水溶性碳点改性的钙钛矿型催化材料的制备方法,其包括以下步骤,1将氨基酸、醇类和尿素或柠檬酸按照比例混合,搅拌均匀直至形成透明的低共熔溶剂;2称取钙钛矿金属前驱体、燃料以及燃料添加剂混合搅拌搅拌,得到前驱物混合溶液,在650~850℃焙烧3-6h,得到钙钛矿金属氧化物催化剂;3将透明的低共熔溶剂和钙钛矿金属氧化物催化剂与去离子水混合;4在180-230℃下反应3-7h;5冷却,洗涤过滤;6在80℃烘干,然后在600℃下焙烧1-3h。本发明通过添加含碳前驱体即氨基酸、醇类和尿素或柠檬酸来优化处理钙钛矿型催化材料表面的物化性质,制得的改性后的钙钛矿型催化材料能够更高效地催化降解甲烷。
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公开(公告)号:CN111795911A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010789749.4
申请日:2020-08-07
申请人: 中国矿业大学(北京) , 新疆工程学院
IPC分类号: G01N15/02
摘要: 本发明公开了一种不同雾化液滴粒径测试装置和方法,包括不同雾化液滴生成系统、粒径测试分析系统和控制系统;不同雾化液滴生成系统包括自上而下依次连接的压力表、储气室、电磁阀、单向阀一、储水室、单向阀二、雾化喷嘴,储气室通过导气管与高压空气瓶连接;粒径测试分析系统包括激光粒度分析仪和图像采集系统;电磁阀、激光粒度分析仪和图像采集系统分别与控制系统有线或无线连接。可以实现不同雾化液滴的生成及其粒径值的研究测试,从而为研究人员提供操作更为便捷的不同雾化液滴生成及粒径测试方式,以及详尽的雾化液滴粒径信息。
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公开(公告)号:CN216309260U
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202122824309.0
申请日:2021-11-17
申请人: 淮北矿业股份有限公司朱仙庄煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G01K11/324 , G01N21/31
摘要: 本实用新型属于载有信息信号的传输技术领域,提供一种煤矿停采面温气光纤组合监测装置,包括组合光缆、工况解调机和抽气泵。组合光缆包括分布式测温光纤、光谱吸收测气体光纤和排气管路,分布式测温光纤用于测量停采面采空区温度信号和位置信号,并将温度信号和位置信号传输至工况解调机;光谱吸收测气体光纤,用于测量由停采面采空区内气体吸收特定波长的光子引起的光强衰减,并将光信号传送至工况解调机。工况解调机包括通道接口、解调模块和数据处理模块。本实用新型可实现对采空区温度和气体指标的同时同地点的监测;采用光纤传输数据,稳定快速可靠,将测温和气体监测均通过光纤来实现,精简结构,便于安装、使用和拆除,加快了测量速度。
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公开(公告)号:CN212658575U
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202021630175.8
申请日:2020-08-07
申请人: 中国矿业大学(北京) , 新疆工程学院
IPC分类号: G01N15/02
摘要: 本实用新型公开了一种不同雾化液滴粒径测试装置,包括不同雾化液滴生成系统、粒径测试分析系统和控制系统;不同雾化液滴生成系统包括自上而下依次连接的压力表、储气室、电磁阀、单向阀一、储水室、单向阀二、雾化喷嘴,储气室通过导气管与高压空气瓶连接;粒径测试分析系统包括激光粒度分析仪和图像采集系统;电磁阀、激光粒度分析仪和图像采集系统分别与控制系统有线或无线连接。可以实现不同雾化液滴的生成及其粒径值的研究测试,从而为研究人员提供操作更为便捷的不同雾化液滴生成及粒径测试方式,以及详尽的雾化液滴粒径信息。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111337530A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201911299391.0
申请日:2019-12-17
申请人: 河北科技大学
摘要: 本发明涉及一种基于热分析和质谱法分析金属有机骨架材料热解动力学的方法,其包括以下步骤,一:制备待测试的金属有机骨架材料MOFs;二:记录MOFs热解特性曲线同时实时记录气体副产物的质谱信息;三:导出为一系列转化率与温度关系的数据点;四:获得MOFs的热解活化能E;五:得到最概然机理函数G(α)和指前因子A;六:获得气体副产物的种类;七:分析出MOFs热解的路径;八:通分析出MOFs碳基材料的合成机制。本发明可以在获得的材料的热重数据的同时,实时在线监测材料热解过程中气体产物的质谱信息,最终分析处理推测得出MOFs热解碳化的机制,准确性高。
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公开(公告)号:CN109317154A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811357529.3
申请日:2018-11-15
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/889 , B01J37/10 , B01J35/10 , A62D3/30 , A62D101/20
摘要: 本发明涉及一种钙钛矿型催化材料的制备方法,其包括以下步骤,1分别称取钙钛矿金属氧化物和金属硝酸盐前驱体;2将步骤1的钙钛矿金属氧化物、金属硝酸盐前驱体和去离子水同时放入反应釜中,金属硝酸盐前驱体的添加量为钙钛矿金属氧化物重量的1-5wt%,每克钙钛矿金属氧化物添加2-10ml的去离子水;3将上述反应釜密封后置于烘箱200-250℃,反应3-5h;4反应结束后,自然冷却,用乙醇和去离子水交替洗涤过滤;5在80℃烘干,然后在600℃下焙烧1-3h。本发明通过添加金属离子优化处理钙钛矿金属氧化物催化剂,改善了传统方法制备的钙钛矿金属氧化物催化剂的不足,增大了比表面积,因而更高效地催化降解甲烷。
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公开(公告)号:CN110967365A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911299404.4
申请日:2019-12-17
申请人: 河北科技大学
摘要: 本发明涉及一种基于热分析和质谱法联用分析金属有机骨架材料热解动力学的方法,其包括以下步骤,一:制备待测试的金属有机骨架材料MOF;二:记录MOFs热解特性曲线的同时,实时记录气体副产物的质谱信息;三:得到在热解过程中有浓度变化的质量数,对热解的气体副产物进行定性和定量分析;四:计算不同热解阶段对应的表观活化能E、最概然机理函数f(α)和指前因子A;五:分析出MOFs热解碳化的路径。本发明通过对热重数据以及热分析动力学数据的分析处理推测得出MOFs热解碳化的机制,本发明方法准确性高。
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公开(公告)号:CN109317154B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811357529.3
申请日:2018-11-15
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/889 , B01J37/10 , B01J35/10 , A62D3/30 , A62D101/20
摘要: 本发明涉及一种钙钛矿型催化材料的制备方法,其包括以下步骤,1分别称取钙钛矿金属氧化物和金属硝酸盐前驱体;2将步骤1的钙钛矿金属氧化物、金属硝酸盐前驱体和去离子水同时放入反应釜中,金属硝酸盐前驱体的添加量为钙钛矿金属氧化物重量的1‑5wt%,每克钙钛矿金属氧化物添加2‑10ml的去离子水;3将上述反应釜密封后置于烘箱200‑250℃,反应3‑5h;4反应结束后,自然冷却,用乙醇和去离子水交替洗涤过滤;5在80℃烘干,然后在600℃下焙烧1‑3h。本发明通过添加金属离子优化处理钙钛矿金属氧化物催化剂,改善了传统方法制备的钙钛矿金属氧化物催化剂的不足,增大了比表面积,因而更高效地催化降解甲烷。
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公开(公告)号:CN109046446A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811003253.9
申请日:2018-08-30
申请人: 河北科技大学
CPC分类号: B01J29/89 , B01D53/8687 , B01D2255/2063 , B01D2255/2065 , B01D2255/20707 , B01D2255/2073 , B01D2255/20738 , B01D2255/20746 , B01D2255/20753 , B01D2255/20761 , B01D2255/20784 , B01D2257/708
摘要: 本发明提供了一种金属氧化物/HTS‑1钛硅分子筛催化剂及其制备方法和应用,本发明选择过渡金属元素和稀土金属元素共同掺杂HTS‑1钛硅分子筛,通过选择不同的金属元素,控制金属元素之间的比例以及反应条件,可有效调控催化剂的酸性位,且由于稀土元素的掺杂,使得制备的金属氧化物/HTS‑1钛硅分子筛催化剂酸位的分布更加均匀,且金属氧化物以尖晶石的形式负载在HTS‑1载体上,尖晶石结构和HTS‑1钛硅分子筛的酸性位协同作用,以及三种金属氧化物之间的协同作用,赋予催化剂催化活性好、使用寿命长的优点。
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