一种含金属镍的单原子流体制备方法

    公开(公告)号:CN113694692B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110807672.3

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种含金属镍的单原子流体制备方法,将六水合硝酸镍和支持电解质作为混合电解质溶解于DMF溶剂中,混合后的溶液作为阴极电解液和DMF阳极电解液通过阳离子交换膜联通,电解后镍原子聚集在阴极电极附近,向含有镍原子的阴极电解液中加入聚苯胺和PyBIG后充分搅拌并超声振荡后得到含有金属镍的单原子流体,工业烟气和含有金属镍的单原子流体在吸收塔中接触,单原子流体基于反应热和电化学效应可以吸收烟气中的二氧化碳,由于利用了含有聚苯胺和PyBIG的混合溶剂基于反应热产生热电效应具有优良的电化学活性和环境稳定性,既可以通过安全稳定的简易装置便捷制得,又可以实现二氧化碳的捕集。

    一种自产电用于脱碳脱硝一体化方法

    公开(公告)号:CN113546504A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110821184.8

    申请日:2021-07-20

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种自产电用于脱碳脱硝一体化方法,将工业烟气通入到吸收塔中,吸收塔中装有基于反应热吸收工业烟气中的二氧化碳和氮氧化物的混合溶剂,实现二氧化碳和氮氧化物的脱除,其中,混合溶剂包括醇胺类溶剂、聚苯胺、铁纳米流体以及醇类溶剂。由于利用了含有聚苯胺和铁纳米流体的混合溶剂基于反应热产生热电效应,在吸收塔中该混合溶剂基于反应热通过聚苯胺和铁纳米流体的作用产生热电效应(自产电),既可以实现二氧化碳和氮氧化物的脱除,又可以产生电能进行能源回收。

    一种单原子流体升温降温协同处理废水方法

    公开(公告)号:CN112408527B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011133284.3

    申请日:2020-10-21

    摘要: 本发明公开了一种单原子流体升温降温协同处理废水方法,将工业废水与单原子流体混合均匀,得到混合溶液,然后通入反应器内,在反应器中经历多次升温降温循环,实现废水的降解;其中,工业废水与单原子流体的质量比为10:1‑15:1;单原子流体包括金属、聚苯胺、PyBIG和油。因为升温降温而产生的电荷转移效应,能够有效降解废水中的苯、酚和醛类物质。单原子流体升温降温协同处理废水具有处理速率高,节约能耗,投资小等优势,能够有效降低工业废水的处理成本,具有重要的工业应用价值。

    一种含有金属铜的单原子流体制备方法

    公开(公告)号:CN113694693B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110809035.X

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种含有金属铜的单原子流体制备方法,向N,N‑二甲基甲酰胺溶液中加入氢化亚铜固体粉末,再加入聚苯胺、氮氧自由基哌啶醇或PyBIG(成分为吡啶‑2,6‑二亚氨基胍),在温度为20‑30℃,压力为0.1MPa的环境磁力搅拌20‑24h使四种物质充分混合均匀,得到含有金属铜的单原子流体。通过控制磁力搅拌的时间,仅用一步反应就制备出了具有铜金属原子的单原子流体,本发明所述制备方法简单,易于实现工业化生产。本发明反应周期短,产率高,能有效提高工作效率。该含有金属铜的单原子流体可应用在工业电厂烟道气的二氧化碳捕集工艺中,对于环境治理有较好的效果。

    一种用于弯管后流场测量的流动调整器

    公开(公告)号:CN113503291A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110645646.5

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: F15D1/02

    摘要: 本发明公开了一种用于弯管后流场测量的流动调整器,包括径向叶片、管道以及中心管,中心管和管道同轴设置,径向叶片沿着管道和中心管的圆周呈阵列布置,径向叶片将管道和中心管之间的空间分隔成多个通道,所述通道长度方向沿着管道的轴线方向;中心管为通孔的闭合结构;位于弯管内弧径向叶片的间隔角度小于弯管外弧径向叶片的间隔角度;本发明所提供的流动调整器采用弯管内外侧非对称结构,重点对内侧流动状态进行调整,减少了流动中的涡流,实现弯管后较均匀的流场;在较低压损情况下,最大程度消除弯管后液体流动产生的漩涡和流场速度畸变,对于提高测量仪器测量结果的准确性和稳定性具有重要意义。

    一种自产电用于脱碳脱硝一体化方法

    公开(公告)号:CN113546504B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202110821184.8

    申请日:2021-07-20

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种自产电用于脱碳脱硝一体化方法,将工业烟气通入到吸收塔中,吸收塔中装有基于反应热吸收工业烟气中的二氧化碳和氮氧化物的混合溶剂,实现二氧化碳和氮氧化物的脱除,其中,混合溶剂包括醇胺类溶剂、聚苯胺、铁纳米流体以及醇类溶剂。由于利用了含有聚苯胺和铁纳米流体的混合溶剂基于反应热产生热电效应,在吸收塔中该混合溶剂基于反应热通过聚苯胺和铁纳米流体的作用产生热电效应(自产电),既可以实现二氧化碳和氮氧化物的脱除,又可以产生电能进行能源回收。

    一种含有金属铜的单原子流体制备方法

    公开(公告)号:CN113694693A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110809035.X

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种含有金属铜的单原子流体制备方法,向N,N‑二甲基甲酰胺溶液中加入氢化亚铜固体粉末,再加入聚苯胺、氮氧自由基哌啶醇或PyBIG(成分为吡啶‑2,6‑二亚氨基胍),在温度为20‑30℃,压力为0.1MPa的环境磁力搅拌20‑24h使四种物质充分混合均匀,得到含有金属铜的单原子流体。通过控制磁力搅拌的时间,仅用一步反应就制备出了具有铜金属原子的单原子流体,本发明所述制备方法简单,易于实现工业化生产。本发明反应周期短,产率高,能有效提高工作效率。该含有金属铜的单原子流体可应用在工业电厂烟道气的二氧化碳捕集工艺中,对于环境治理有较好的效果。

    一种含金属镍的单原子流体制备方法

    公开(公告)号:CN113694692A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110807672.3

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种含金属镍的单原子流体制备方法,将六水合硝酸镍和支持电解质作为混合电解质溶解于DMF溶剂中,混合后的溶液作为阴极电解液和DMF阳极电解液通过阳离子交换膜联通,电解后镍原子聚集在阴极电极附近,向含有镍原子的阴极电解液中加入聚苯胺和PyBIG后充分搅拌并超声振荡后得到含有金属镍的单原子流体,工业烟气和含有金属镍的单原子流体在吸收塔中接触,单原子流体基于反应热和电化学效应可以吸收烟气中的二氧化碳,由于利用了含有聚苯胺和PyBIG的混合溶剂基于反应热产生热电效应具有优良的电化学活性和环境稳定性,既可以通过安全稳定的简易装置便捷制得,又可以实现二氧化碳的捕集。

    一种含Cr的单原子流体增强二氧化碳解吸的方法

    公开(公告)号:CN113713571B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110826135.3

    申请日:2021-07-21

    IPC分类号: B01D53/14 B01J19/08

    摘要: 本发明公开了一种含Cr的单原子流体增强二氧化碳解吸的方法,将工业烟气通入到盛有含Cr的单原子流体的吸收室中,烟气中的CO2被吸收,N2被释放出去;然后将吸收烟气后的溶液通入到反应器中,在电能、热能以及化学能的作用下,进行CO2的解吸。最后解吸后的溶液通入吸收室中进行CO2的吸收,形成一个循环。单原子流体中含Cr原子,强化了单原子流体的热电效应,强热电效应能够增强CO2解吸,可大幅度降低解吸温度,进而降低能耗。本发明提出的一种含Cr的单原子流体增强CO2解吸的方法可高效低能耗捕集CO2,对于工业上大规模捕集CO2具有重要的应用价值。

    一种含金属的单原子流体制备方法

    公开(公告)号:CN113694691B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110807666.8

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 一种含金属的单原子流体制备方法,将聚偏二氟乙烯与N,N‑二甲基甲酰胺溶液经过一定时间搅拌混合后,加入金属固体粉末,经过充分常温搅拌,得到分散有金属原子的悬浊液,将聚苯胺和氮氧自由基哌啶醇/PyBIG加入金属原子的悬浊液中,再经过充分常温搅拌,金属原子充分分散在溶液中,得到含有金属的单原子流体。通过长时间的常温充分搅拌过程,本专利仅用简单的操作就制备出了含有金属的单原子流体。这种制备工艺方法简单,较容易实现大规模工业化生产。本发明制备流程人工耗时短,产率高,能有效提高工作效率。该含有分散金属的单原子流体能够应用在电厂烟道气二氧化碳捕集中,对于二氧化碳的吸收与解吸有很好的效果。