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公开(公告)号:CN104743572B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201310740088.6
申请日:2013-12-27
申请人: 陕西煤化工技术工程中心有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 一种合成高硅铝比超细NaY分子筛的方法,其特征在于,首先收集高硅铝比超细NaY分子筛的晶化母液,加入无机酸和可溶性铝盐溶液调节pH值,形成硅铝凝胶沉淀,过滤后得到SiO2/Al2O3为17~85的硅铝凝胶滤饼;该滤饼部分或全部用于制备导向剂,然后加入混合了硅源、铝源和水的反应凝胶,在全动态条件下经历至少三段程序升温控制的晶化过程。采用该方法合成的NaY分子筛,平均晶粒在100~500nm之间,骨架硅铝比(SiO2/Al2O3)高于6.7。该方法能够实现硅源的全循环利用。
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公开(公告)号:CN103896303A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210571051.0
申请日:2012-12-25
申请人: 大连理工大学 , 陕西煤化工技术工程中心有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 一种直接合成高硅铝比超细NaY分子筛的方法,其特征在于,在无模板剂和添加剂的条件下,先配制导向剂,在静态或搅拌状态下陈化;然后混合硅源、铝源、水和导向剂制得合成凝胶。将合成凝胶置于全动态条件,并且经历至少三段程序升温过程控制晶化过程。采用该方法合成的NaY分子筛,平均晶粒在100~500nm之间,骨架硅铝比(SiO2/Al2O3)高于6.5。
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公开(公告)号:CN103896303B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201210571051.0
申请日:2012-12-25
申请人: 大连理工大学 , 陕西煤化工技术工程中心有限公司
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 一种直接合成高硅铝比超细NaY分子筛的方法,其特征在于,在无模板剂和添加剂的条件下,先配制导向剂,在静态或搅拌状态下陈化;然后混合硅源、铝源、水和导向剂制得合成凝胶。将合成凝胶置于全动态条件,并且经历至少三段程序升温过程控制晶化过程。采用该方法合成的NaY分子筛,平均晶粒在100~500nm之间,骨架硅铝比(SiO2/Al2O3)高于6.5。
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公开(公告)号:CN104743572A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310740088.6
申请日:2013-12-27
申请人: 陕西煤化工技术工程中心有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: C01B39/24
摘要: 一种合成高硅铝比超细NaY分子筛的方法,其特征在于,首先收集高硅铝比超细NaY分子筛的晶化母液,加入无机酸和可溶性铝盐溶液调节pH值,形成硅铝凝胶沉淀,过滤后得到SiO2/Al2O3为17~85的硅铝凝胶滤饼;该滤饼部分或全部用于制备导向剂,然后加入混合了硅源、铝源和水的反应凝胶,在全动态条件下经历至少三段程序升温控制的晶化过程。采用该方法合成的NaY分子筛,平均晶粒在100~500nm之间,骨架硅铝比(SiO2/Al2O3)高于6.7。该方法能够实现硅源的全循环利用。
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公开(公告)号:CN106477595A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610874619.4
申请日:2016-10-08
申请人: 陕西煤化工技术工程中心有限公司
摘要: 本发明属于分子筛制备技术领域,具体涉及一种片状形貌的SAPO-34分子筛的合成及其在甲醇制烯烃上的应用。该分子筛采用一步法水热合成,将双模板剂与铝源、硅源及磷源混合,水热晶化制得。所合成的SAPO-34产品为片状形貌,其晶体粒度尺寸为0.5~2μm,厚度为50~200nm。本发明的合成方法简单,无需添加其他溶剂和表面活性剂等。且制得的产品在甲醇制烯烃反应中具有高的低碳烯烃选择性,尤其是高的乙烯选择性。
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公开(公告)号:CN106477595B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201610874619.4
申请日:2016-10-08
申请人: 陕西煤化工技术工程中心有限公司
摘要: 本发明属于分子筛制备技术领域,具体涉及一种片状形貌的SAPO‑34分子筛的合成及其在甲醇制烯烃上的应用。该分子筛采用一步法水热合成,将双模板剂与铝源、硅源及磷源混合,水热晶化制得。所合成的SAPO‑34产品为片状形貌,其晶体粒度尺寸为0.5~2μm,厚度为50~200nm。本发明的合成方法简单,无需添加其他溶剂和表面活性剂等。且制得的产品在甲醇制烯烃反应中具有高的低碳烯烃选择性,尤其是高的乙烯选择性。
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公开(公告)号:CN103288070B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310114145.X
申请日:2013-04-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C01B31/02
摘要: 一种以煤液化残渣重质有机组分为原料制备氮掺杂多孔炭的方法,属于炭素材料制备技术领域。煤液化残渣经溶剂萃取处理后,得重质有机组分;将所得组分与氮源混合,经预氧化处理后得富氮碳源;以富氮碳源为原料,分别选用物理活化、化学活化或模板法制备高比表高含氮的多孔炭。该方法具有制备工艺简单、氮源选择范围广等特点,为煤液化残渣的高附加值利用提供了一条新的途径。所制备的氮掺杂多孔炭可广泛应用于电极材料、吸附材料及催化剂载体等领域。
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公开(公告)号:CN101968824A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010509770.0
申请日:2010-10-15
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及到了一种高速卧式加工中心主轴箱的有限元分析方法,其在不增加整个分析工作量的前提下,节省了分析时间,提高了有限元分析的精度,更加真实的模拟主轴箱实际受力、受约束情况,并有利于求解接触部位的支反力,更加真实的反应主轴箱的位移、应力情况。主轴箱分析模型包括主轴,刀具,主轴套筒,丝杠,丝杠套筒,滑块和主轴箱。将主轴与刀具作为一个整体进行处理并将其简化为刚性体;主轴通过主轴套筒与主轴箱连接;丝杠通过丝杠套筒与主轴箱连接。该有限元分析方法的特点是:(1)综合考虑了各关键部件在有限元分析中的作用,避免了单一分析的缺点;(2)约束条件设置更加准确,利于有限元分析设置和后续分析工作的进行。
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公开(公告)号:CN104775915B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201410838673.4
申请日:2014-12-30
申请人: 大连理工大学 , 陕西柴油机重工有限公司
摘要: 一种内燃机快速响应可变进气系统及其控制方法,属于内燃机可变气门控制技术领域。可变进气系统设置在进气门前的进气道内,主要包括碟片、从动轴、扇形齿板等。从动轴与扇形齿板之间采用齿轮式啮合,碟片固定插装在从动轴槽内。扇形齿板通过旋转式驱动机构直接驱动或通过直动式驱动机构通过齿条间接驱动。通过控制碟片的启闭状态,实现碟片全开、提前关闭、推迟开启+提前关闭以及多次开启等控制方法,满足不同的内燃机工况对进气量及进气流动的要求,达到提高内燃机性能的目的。通过调节碟片最大运行角度及从动轴与扇形齿板之间的啮合齿轮对的传动比,使得现有驱动机构即可满足本系统的驱动要求,系统各部件位置调节灵活,提高了系统的适应性。
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公开(公告)号:CN103121678B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210544564.2
申请日:2012-12-14
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C01B31/10
摘要: 本发明涉及一种利用PET废料制备氮掺杂活性炭的方法,属于化工以及环境保护技术领域。所述方法是将低温预氧化PET废料与氮源混合后在惰性气氛下进行炭化处理,采用物理活化法或化学活化法对炭化产物进行活化处理,即得氮掺杂活性炭。本发明的优点在于:以PET废料为碳源,有机胺或无机铵盐为氮源,具有生产成本低,制备工艺简单等特点。通过控制碳源/氮源的比例和选择适宜的活化方法,可以制备不同氮含量和比表面积的氮掺杂活性炭。所制备的氮掺杂活性炭适合用做电极材料、催化剂载体以及吸附剂。本发明为PET废料的利用提供了一种方便可行的方法。
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