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公开(公告)号:CN118978125A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410913328.6
申请日:2024-07-09
申请人: 马鞍山当涂发电有限公司
IPC分类号: C01B3/56 , C01B3/58 , B01D53/047 , B01D53/02 , B01D53/86 , B01D53/46 , B01D53/62 , B01J20/34 , B01J38/10 , B01J38/02
摘要: 本发明提供一种氢气提纯方法,涉及氢气提纯技术领域。一种氢气提纯方法,包括以下步骤:S1、将原料气通入变压吸附柱,得到初步净化气;S2、将初步净化气通入催化吸附柱,得到高纯氢气;所述的S1中,当变压吸附柱吸附饱和后,停止向变压吸附柱中通入原料气,并且向变压吸附柱中通入高纯氢气使其再生,再生结束后,再将原料气通入变压吸附柱。本发明提供的氢气提纯方法,氢气纯度达到99.9995v%以上,满足氢燃料电池用氢纯度要求,同时适用采用工业副产氢为氢冷发电机冷却氢气供氢提纯场合。
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公开(公告)号:CN115999617B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111235131.4
申请日:2021-10-22
摘要: 一种利用重整氢气再生固体酸烷基化反应催化剂的方法,失活催化剂床层在升温再生过程和降温至180℃之前的第一再生阶段使用粗重整氢气;在低于180℃后至120℃的第二再生阶段使用经过吸附剂处理后的粗重整氢气继续降温,所述的吸附剂处理后的粗重整氢气,是将粗重整氢气用吸附剂进一步吸附处理的氢气,其不饱和烃含量不大于600ppm;在低于120℃的降温段末期到反应器填充反应物料前的第三再生阶段,催化剂床层与含催化剂重量5~30%的烃的循环氢气接触。该方法可以充分区分利用低品位的重整氢气,降低重整氢气吸附剂的再生频次,以及减小烷基化反应前填充物料过程中催化剂床层温升,提高装置稳定性和催化剂反应性能。
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公开(公告)号:CN114425394B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202011187130.2
申请日:2020-10-29
摘要: 本发明涉及一种失活轻质烷烃异构化催化剂的再生方法,包括如下步骤:将失活轻质烷烃异构化催化剂在含氧气氛中进行焙烧,得到焙烧后的催化剂;使H2与焙烧后的催化剂接触进行还原处理,得到还原处理后的催化剂;用含有HCl的氢气对还原处理后的催化剂进行预氯化处理,得到预氯化处理后的催化剂;在临氢条件下,使AlCl3与预氯化处理后的催化剂接触进行氯化处理。本发明的方法可以有效地恢复失活轻质烷烃异构化催化剂的性能。
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公开(公告)号:CN117861732A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311554999.X
申请日:2023-11-21
申请人: 国能龙源内蒙古环保有限公司 , 国能龙源环保有限公司
摘要: 本发明涉及催化剂再生技术领域,公开了一种失活脱硝催化剂的再生方法。所述再生方法包括以下步骤:(1)将失活脱硝催化剂单体进行至少一次热处理;(2)将热处理后的失活脱硝催化剂单体置于电解质溶液中进行电化学处理,接着进行漂洗;(3)将漂洗后的失活脱硝催化剂单体依次置于机械补强液和活性组分补充液中浸渍;(4)将浸渍后的失活脱硝催化剂单体进行氧化煅烧,接着进行还原。所述方法可对因Fe、Pb、Cu、As等金属元素、COD等有机物以及硫酸氢氨类杂盐而失活的脱硝催化剂进行整体式再生,得到的再生脱硝催化剂可维持其结构的完整性,且具备更高的机械强度和催化活性,可直接投入使用。
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公开(公告)号:CN117816244A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311537776.2
申请日:2023-11-17
申请人: 浙江师范大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J37/02 , B01J37/16 , B01J37/18 , C07H19/207 , C07H1/00 , B01J31/02 , B01J31/40 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J38/10
摘要: 本发明涉及一种辅酶(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸NADH或其磷酸化形式NADPH)氢化再生催化剂、其制备及其应用,所述催化剂的载体为Ti基金属有机框架(Metal‑Organic Framework,MOF),所述载体上负载有至少一种金属纳米粒子,所述金属纳米粒子为Pt、Pd、Rh、Ir、Ru和/或Ni中的至少一种,所述金属纳米粒子负载量在0.1‑10wt%。本发明的催化剂在辅酶NAD(P)+氢化再生反应中都表现出了良好的催化性能,相对于目前已报道的氢化再生催化剂有较高的1,4‑NAD(P)H再生选择性,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117643836A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410108120.7
申请日:2024-01-26
申请人: 山东昊瑞环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种加氢催化剂再生装置,包括底座,底座的顶部固定连接有用于对失活催化剂进行加氢再生的再生炉体,再生炉体的内部固定安装有用于对失活催化剂进行均匀平铺的放料机构,再生炉体的内部固定连接有用于对抬升框内部进行供给氢气的输气机构,底座的顶部固定连接有气体收集机构,底座的内部固定连接有用于维持氢气氛浓度和促进废气排出的气氛维持机构;通过将氢气排入到失活催化剂的内部,提高了失活催化剂的再生效率,由于失活催化剂在再生反应中会在其表面产生较多的水蒸气和硫化氢,因此可以将再生反应中产生的水蒸气和硫化氢快速地排除,从而保持了再生炉体内部氢气气氛的浓度。
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公开(公告)号:CN113649084B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111048338.0
申请日:2021-09-08
申请人: 天津理工大学
IPC分类号: B01J38/60 , B01J38/64 , B01J38/10 , B01J38/04 , B01J23/755 , B01J23/94 , B01J35/61 , B01J35/64 , C07C29/17 , C07C33/035
摘要: 本发明提供一种安全性多孔镍催化剂活性恢复的方法,以相剥离得到的安全性多孔镍催化剂,经干燥后,采用气相还原或/和液相清洗的方式,对其进行活性恢复,其性能与初始催化剂的性能相当。相比于传统的雷尼镍催化剂,操作安全,易于储存运输,活性恢复方法工艺简单,易于工业放大。
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公开(公告)号:CN117531539A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311616811.X
申请日:2023-11-30
申请人: 江苏三美化工有限公司
IPC分类号: B01J31/02 , B01J31/40 , B01J37/14 , B01J37/18 , B01J37/26 , B01J38/12 , B01J38/10 , B01J38/46
摘要: 本发明公开了一种四氟乙烷催化剂活性还原方法,包括如下步骤:(1)氧化,将需再生催化剂装入再生反应器,在加热过的氮气中通入一定量的空气,然后进入再生反应器,氧气与吸附于催化剂表面的碳反应,生成二氧化碳等无机物;(2)还原,经加热的氮气中通入一定量的氢气,然后进入再生反应器还原部分氧化的催化剂;(3)氟化:还原后的催化剂,经加热的氮气中通入氟化氢氟化催化剂,之后可以将再生的催化剂进行筛分。本发明结合了热再生和氟化氢酸化再生的优点,不会破坏催化剂的结构,通过热气体吹扫,清除失活催化剂表面粉尘、细小颗粒物的物理再生方法,同时用化学方法进一步提高催化剂的活性,显著提高了失活催化剂的活性。
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公开(公告)号:CN115041194B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110252217.1
申请日:2021-03-08
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: B01J23/94 , B01J38/10 , B01J38/12 , B01J38/14 , B01J38/48 , B01J38/54 , B01J38/56 , C10G2/00
摘要: 本发明涉及费托合成催化剂领域,公开了一种费托合成催化剂的再生方法。该费托合成催化剂的再生方法包括:将经过费托合成反应的待生催化剂经过脱蜡处理、氧化处理、含氯离子溶液处理和还原处理;其中,所述含氯离子溶液处理在所述氧化处理之前或之后进行。采用本发明的费托合成催化剂的再生方法可消除因积碳、钴颗粒烧结长大、部分毒物污染等多种原因造成的催化剂失活;本发明提供的方法再生效率高,可对固定床费托合成钴基催化剂实现原位再生,且过程操作简便易于实现,对费托合成催化剂损害小,再生后催化剂性能恢复较好,可以有效延长固定床费托合成所采用钴基催化剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117444225A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311400135.2
申请日:2023-10-26
申请人: 绍兴绿奕化工有限公司
IPC分类号: B22F9/24 , C22C30/00 , C22C30/02 , C22C30/04 , B01J23/89 , C07C209/36 , C07C211/46 , B01J38/02 , B01J38/10
摘要: 本发明提供了一种高熵合金材料及其制备方法和应用、再生方法,属于合金材料技术领域。本发明将载体、非离子型表面活性剂、金属盐与离子液体类还原剂混合,进行还原反应,得到高熵合金材料;所述还原反应包括:反复进行升温和降温;所述升温为升温至500~3500℃,所述升温的速率为20~60℃/min;所述降温为降温至‑30~40℃,所述降温的速率为20~60℃/min;所述还原反应的时间为1~15h。本发明通过控制升温和降温的速率,来提高高熵合金材料的混乱度,使得各金属混合的更加均匀,促进金属元素间形成简单的晶体结构,能够提高高熵合金材料的催化活性。
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