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公开(公告)号:CN112707371B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202110219347.5
申请日:2021-02-27
Applicant: 上海浦名能源科技有限公司
Abstract: 一种高温焦炉荒煤气加压直接水蒸汽重整制氢的装置及方法,涉及能源化工制氢技术领域,包括重整炉、一级旋风分离器、热量回收设备Ⅰ、高温过滤器、热量回收设备Ⅱ、水洗塔、合成气压缩机、变换装置、低温甲醇洗装置、蒸汽喷射泵、汽包、循环泵、冷却器和二级旋风分离器;重整炉顶部反应气入口与氧气管线连接,顶部侧面反应气入口与蒸汽喷射泵来的高温焦炉荒煤气和高温蒸汽混合气出口管线连接;无需额外的机械传动设备,即可将常压或几百帕压力范围内的微正压高温焦炉荒煤气成倍提压,因压力提高使系统内气体介质密度相应成倍增加,有效提高了重整炉设备单位容积反应强度,并可大幅降低重整炉及其下游设备和工艺管线固定投资费用。
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公开(公告)号:CN119381427A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411415756.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 河南科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , C01G51/15 , C01B32/194 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种锂硫电池用复合正极材料及其制备方法,该复合正极材料由含有硫缺陷的硫化钴复合氮掺杂石墨烯和硫单质复合而得到;制备方法是用一步烧结法制得含有硫缺陷的硫化钴复合氮掺杂石墨烯,再由热处理法与硫单质复合,即得;该制备方法工艺成熟,过程简单。本发明所述的锂硫电池复合正极材料,利用含有硫缺陷的硫化钴较好的对多硫化锂的强化学吸附和电荷传输作用,大大减缓了多硫化锂穿梭效应,加快了反应动力学,继而表现出兼具高硫含量、高比容量和高循环稳定性的特点。
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公开(公告)号:CN118588918B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411074598.9
申请日:2024-08-07
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
IPC: H01M4/36 , H01M10/052 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/921 , C01B17/02 , C01B19/00 , C01B32/194
Abstract: 本发明提供一种锂硫电池正极材料及其制备方法、正极和锂硫电池,所述所述锂硫电池正极材料包括高熵硒化物‑二维材料异质结纳米材料和硫;所述高熵硒化物‑二维材料异质结纳米材料中二维材料包括MXene和/或石墨烯。该正极材料中高熵硒化物具有5个及以上的金属活性位点,这些活性位点能够充当多硫化锂吸附‑催化‑转化过程中场所,从而提高硫的氧化还原动力学,促进硫的有效利用率。此外,高熵硒化物‑二维材料具有优异的电子/离子导电性和机械性能,能够在锂硫电池的氧化还原过程中提供电子/离子传输通道。同时优异的机械性能也能够有效缓冲正极材料的体积膨胀,从而能够提高容量稳定性和电池的使用寿命,提升了锂硫电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118874121A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410974956.5
申请日:2024-07-19
Applicant: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司
Abstract: 本发明公开了一种硫回收装置及其控制方法,其中硫回收装置包括依次连接的用于冷却含硫废气的冷却组件、用于从含硫废气收集单质硫的分离组件以及用于在外排前过滤含硫废气的过滤组件。冷却组件上设有用于输入含硫废气的废气入口以及第一回收口,分离组件与过滤组件之间通过用于输送单质硫的回收通道和用于输送含硫废气的废气通道连接,过滤组件上设有用于排出滤后废气的废气出口和以及第二回收口,通过第一回收口和第二回收口将单质硫回收至熔硫池。本发明能够通过对冷却组件、分离组件和过滤组件,对含硫废气中的单质硫进行依次分离及回收,从而实现防止含硫废气污染环境的效果。
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公开(公告)号:CN118645621A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410645708.6
申请日:2024-05-23
Applicant: 云南师范大学
IPC: H01M4/587 , H01M10/054 , C01B32/05 , C01B32/70 , C01B17/02
Abstract: 本发明公开了以共价键硫改性生物碳为前驱体的钠离子电池负极材料、钠离子电池及制备方法,该共价键硫改性生物碳表示为C‑500/S、C‑700/S、C‑900/S,是以烟梗废弃物为原料,制备生物炭,再通过高温硫化生物碳后制备一种改性的生物炭材料,所述材料在高温硫化后的S含量为分别32wt%,38wt%,35wt%。本发明以烟梗废弃物为原料制备生物碳,通过高温硫化生成碳硫键设计出改性的生物碳,并将其首次作为储钠材料,应用于钠离子电池负极中,有效的提高了钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117228839B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311496561.0
申请日:2023-11-10
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/00 , C01B17/02 , C02F103/20 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种一体式同步脱氮除硫装置及污水处理方法,该装置包括反应器,反应器内水平设有隔板,以将反应器分成上下设置的第一反应区和第二反应区;第一反应区内设有具有一定高度的环状挡板,将第一反应区分成第一反应腔和第二反应腔,并在第一反应腔内设有空心柱状载体,从而在第一反应腔室内形成第三反应腔,空心柱状载体采用生物填料制成;反应器进水口设置在第一反应腔上方,第三反应腔内设有阳极和阴极,所述阳极和阴极与直流电源连接;第二反应腔和空心柱状载体外侧对应的第一反应腔对应的隔板上设有若干过水孔,第二反应腔内设有曝气设备,并在第二反应腔对应的反应器侧壁上部设有出水口。本发明能同步脱氮除硫,并实现单质硫的回收。
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公开(公告)号:CN111777045B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202010657404.3
申请日:2020-07-09
Applicant: 上海羿诚环保科技有限公司
IPC: C01B17/02
Abstract: 本发明涉及高含硫危险废物处理中的硫回收方法和装置,高含硫危险废物经过等离子体气化熔融生成含有H2S的合成气,将所述的合成气进行一级或多级湿式脱酸,合成气由碱液脱酸生成溶解有硫氢化盐的脱酸液,脱酸液通过催化氧化生成单质硫,本发明的高含硫危险废物处理中的硫回收方法和装置能够将危险废物中硫最终以单质硫的形式得到收集,该方法避免了传统危险废弃物处置过程中SO2以及二次固废的排放,显著减少二恶英、NOx的产生。
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公开(公告)号:CN118271257A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410361761.3
申请日:2024-03-27
Applicant: 鹤壁市恒力橡塑股份有限公司
IPC: C07D277/62 , C07D277/72 , C01B17/02
Abstract: 本发明涉及精细化工技术领域,提供了一种2‑巯基苯并噻唑副产物的综合处理方法。本发明将2‑巯基苯并噻唑副产物和三氯甲烷混合后进行固液分离,得到混合固体和液相产物;将混合固体用碱性化合物溶液溶解后进行固液分离,得到固体硫磺和2‑巯基苯并噻唑盐溶液;将液相产物和碳酸钠溶液混合后静置分层,得到2‑巯基苯并噻唑钠盐水相和混合有机相;将所述混合有机相中的三氯甲烷回收,剩余物进行固液分离,得到固体硫磺,滤液进行精馏,得到苯并噻唑。本发明的提供的处理方法操作简单,综合回收率高,安全性和环保性好,具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN118222337A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211635759.8
申请日:2022-12-19
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本申请提供一种高温高含硫伴生气处理系统及处理方法,该系统包括高温高含硫伴生气降温单元、三相分离器及伴生气脱硫单元、轻油脱硫单元和污水处理单元;其中轻油脱硫单元包括换热器、轻油精馏塔、轻油精馏塔底重沸器、轻油精馏塔顶空冷器、轻油回流罐、轻油回流泵、轻油空冷器;伴生气脱硫单元、轻油脱硫单元和污水处理单元分别对三相分离器分离出的含硫气、含硫轻油和含硫污水进行处理,并得到净化气、轻油和工业级硫磺。轻油达标外售;副产品为高纯度硫磺,易销售;净化气可作为燃料气发电;还可作为气提气对含硫污水进行气提处理,处理后的污水达标排放。该系统可以实现高温高含硫伴生气的100%回收利用,且经济效益显著。
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公开(公告)号:CN118160744A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410297278.3
申请日:2024-03-15
Applicant: 石河子大学
Abstract: 本发明为硫量子点在提高植物抗逆胁迫中的应用。本发明首先发现硫量子点可以提高植物抗逆胁迫,研究发现,硫量子点能够清除体外超氧阴离子和羟基自由基,提高逆境胁迫下植物的生物量和长势,有效维持胁迫下植物体内ROS稳态,对细胞氧化应激损伤起到保护作用,提高植物在环境中的生存能力。本发明所述的硫量子点在提高植物抗逆胁迫中的应用,为新型提高植物抗逆胁迫的纳米材料研发提供新的研发思路。
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