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公开(公告)号:CN112354511A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011307001.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 天津工业大学 , 穗杉(宁波)科技有限公司 , 上海穗杉实业股份有限公司
IPC: B01J19/24 , C01B3/40 , C01B3/32 , B01J35/06 , B01J23/755
Abstract: 本发明属于制氢技术领域,具体涉及一种用于催化重整制氢的催化透氢膜和膜反应器及其制备方法。本发明的催化透氢膜,其特征是由外多孔支撑层和内致密表皮层构成的金属镍非对称中空纤维膜,是通过相转化‑烧结技术制备,具体包括以下步骤:1)配制含金属镍粉的铸膜液;2)采用三孔喷头纺丝制备金属镍中空纤维前体;3)在含氢气氛下进行高温烧结。将致密中空纤维集束、密封,组装成膜反应器,用于蒸汽重整制氢。本发明的催化重整制氢膜,既是一种整装的蒸汽重整反应催化剂,又作为氢分离膜,制成的制氢膜反应器体积小、产氢速率快、氢气纯度高、成本低、稳定性好。
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公开(公告)号:CN111121449A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010056570.8
申请日:2020-01-18
Applicant: 上海穗杉实业股份有限公司
Abstract: 本发明属于热能工程技术领域,具体为一种干法水泥回转窑节能燃烧方法与装置。本发明将富氧空气与催化燃烧相结合;采用常温空分方法直接自空气中制取纯度为23~60%的富氧空气;将催化剂溶解进入水溶液中,用以激发单线态氧;以空气或制取的富氧空气作为气源将催化剂溶液以喷射器雾化后,送入干法水泥回转窑窑头燃烧器及分解炉煤风,随燃料流进入炉窑内进行富氧催化燃烧。本发明装置包括:氧提取装置,催化剂溶解、搅拌、加压装置,富氧喷射雾化装。本发明本质是向氧要能量,而不是向碳、甲烷、油等燃料要能量;并大幅降低氧源的流量、纯度要求,大幅降低氧气设备的投资及其运行维护保养费用,尤其是降低制氧设备的能源消耗,具有重大经济效益。
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公开(公告)号:CN111121082A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010059149.2
申请日:2020-01-18
Applicant: 上海穗杉实业股份有限公司
Abstract: 本发明属于热能工程技术领域,具体为一种炉窑富氧催化助燃方法与装置。本发明将富氧空气与催化燃烧相结合;采用常温空分方法直接自空气中制取纯度为21~60%的富氧空气;将催化剂溶解进入水溶液中,用以激发单线态氧;以空气或制取的富氧空气作为气源将催化剂溶液喷射并随燃料流送入炉窑内,进行富氧催化燃烧。本发明装置包括:氧提取装置,催化剂溶解、搅拌、加压装置,富氧喷射雾化装。本发明本质是向“氧”要能量,而不是向“碳、甲烷、油”等燃料要能量;并大幅降低氧源的流量、纯度要求,大幅降低氧气设备的投资及其运行维护保养费用,尤其是降低制氧设备的能源消耗,具有重大经济效益。
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公开(公告)号:CN106178827B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610813498.2
申请日:2016-09-11
Applicant: 上海穗杉实业股份有限公司
IPC: B01D53/04 , B01D53/047 , B01D53/26
Abstract: 本发明属于航天航空生保环控技术领域,具体为一种非消耗型多源微量有害气体祛除装置及方法。本发明装置包括:送风单元、吸附与解吸单元,及必要的控制阀门、连接管路及控制系统;其中,吸附与解吸单元是一体化分离器,分为下、上吸附器两部分,下部分吸附器中以以大孔径疏水型中空纤维分子筛作为吸附剂,用于吸附原料气体中的有毒有害气体;上部分吸附器中中小孔径疏水型中空纤维分子筛作为吸附剂,用于吸附少量粒径更小的有毒有害气体分子和水份;两部分中间设置有解吸装置,用于对使用过的吸附剂进行加热再生。该一体化分离器可以有多个,并联或串联运行。该装置可有效的实现舱内多源微量有害气体的广谱性综合祛除,降低了系统重量、功耗和消耗品补给需求。
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公开(公告)号:CN109173586A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811253092.9
申请日:2018-10-25
Applicant: 上海穗杉实业股份有限公司 , 陕西莫格医用设备有限公司
IPC: B01D53/047
Abstract: 本发明提供了一种带射流解吸的变压吸附系统及采用其的气体分离方法,所述系统包括依次连接的压缩单元、吸附单元、气体收集单元和解吸单元,其中解吸单元包括气动增压装置,气动增压装置的第一进气口与压缩气体管路的出气口连接,第二进气口与第一吸附塔的出气口和第二吸附塔的出气口均连接。本发明通过在变压吸附系统的解吸单元中嵌入气动增压装置,利用压缩气体在气动增压装置中形成的解吸负压,配合少量的产品气冲洗甚至无需使用产品气冲洗,便可实现吸附剂的彻底解吸再生,减少了产品气冲洗的消耗量,降低了设备投资和运行成本,缩短了运行周期,大幅提高了系统的总体效率。
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公开(公告)号:CN105117525B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510466504.7
申请日:2015-07-31
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业股份有限公司
Abstract: 本发明属于化学计量技术领域,具体为Bagging极限学习机集成建模方法。本发明的具体步骤为:采集被测物样本光谱数据,测定样本被测成分的含量;将样本集划分为训练集和预测集;对训练集样本进行boostrap重采样,随机选取一定数目样本作为一个训练子集;用训练子集的样本建立极限学习机子模型;重复多次,建立多个子模型;对于未知样品,通过多个子模型的预测结果简单平均,得到最终预测结果。与ELM方法相比,本发明方法在预测精度和稳定性方面具有明显优势。本发明适用于石油、烟草、食品、中药等复杂物质定量分析领域。
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公开(公告)号:CN107890783A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711347166.0
申请日:2017-12-15
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业股份有限公司
CPC classification number: B01D71/68 , B01D53/228 , B01D63/021 , B01D67/0002 , B01D69/08 , B01D71/42 , B01D71/64 , C01B3/503
Abstract: 本发明提供了一种金属镍中空纤维膜组件及其制备方法和使用其分离氢气的方法,所述组件从上到下依次设置上壳体、安置盘和下壳体;其中,所述上壳体设置进气口,所述安置盘设置金属镍中空纤维膜束,所述下壳体设置第一出气口。本发明提供的金属镍中空纤维膜组件可用于直接从高温混合气体中分离出氢气,避免了设置冷却系统,并且使用金属镍,降低了制氢成本,可用作在线制氢系统。
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公开(公告)号:CN107880786A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711242527.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 上海穗杉实业股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种无机密封胶及其制备方法和使用方法。所述无机密封胶包括玻璃粉、导电银浆和分散液;其中,玻璃粉由1-10重量份碱金属氧化物、10-30重量份碱土金属氧化物和40-80重量份无机氧化物组成;玻璃粉和导电银浆之间的重量比为1:0.1-1。所述无机密封胶是通过先将碱金属氧化物、碱土金属氧化物和无机氧化物分散于乙醇中进行球磨干燥,形成玻璃粉,然后与导电银浆和分散液混合的方法制备得到。本发明提供的无机密封胶的热膨胀系数在5-25×10-6/K范围内可调,使用温度为0-950℃,固化后强度高,具有优异的耐酸碱及耐水性能,特别适用于具有较高热膨胀系数的陶瓷、金属材料的粘接密封。
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公开(公告)号:CN112337448B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011306504.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 天津工业大学 , 穗杉(宁波)科技有限公司 , 上海穗杉实业股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于快速脱除密闭舱室内低浓度二氧化碳的固态胺中空纤维及其制备方法。所述的固态胺中空纤维具有多孔管壁结构。具体的制备方法是:配制含非溶剂的亚稳态有机聚合物溶液,采用蒸汽‑浸入诱导相转化法制备多孔中空纤维;通过反应将胺基接枝到中空纤维的多孔管壁中,得到固态胺中空纤维。将含二氧化碳的气体通入中空纤维管一端,并使其穿过多孔管壁从中空纤维管另一端流出,其中二氧化碳被胺基吸附在中空纤维内,而后又可通过对固态胺中空纤维加热将吸附的二氧化碳解析出来,完成再生。这种固态胺中空纤维具有比表面积大、二氧化碳吸附量高、吸附速度快、不受气体湿度的影响等特性,特别适于密闭舱室内低浓度二氧化碳的快速脱除。
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公开(公告)号:CN112744789B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110222365.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 上海穗杉实业股份有限公司 , 中国人民解放军空军军医大学 , 穗杉(宁波)科技有限公司
IPC: C01B13/02
Abstract: 本发明属于气体分离技术领域,具体为一种基于耦合分离技术的制氧方法及其装置。本发明将变压吸附干燥技术与沸石膜分离技术相耦合,即制氧过程包括前级变压吸附干燥过程和次级沸石膜分离过程;变压吸附干燥技术采用单个吸附塔去除空气中的水分,并加以压缩;沸石膜分离技术是采用沸石膜分离器进行氧和氮分离、氧和氩分离,祛除来自吸附干燥床层除去了水分的干燥的压缩空气中的氮气、氩气,获得纯度90%甚至99.5%以上的高纯度氧气。其中,沸石膜分离过程产生的废气一部分回流到前级变压吸附干燥过程,作为再生阶段的清洗气加以利用。本发明同时降低系统气量消耗,节约压缩空气消耗量,提高系统整体回收率。
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