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公开(公告)号:CN117637355A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311662596.7
申请日:2023-12-06
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明提供一种煤基活性炭泡沫及其制备方法和应用。该活性炭泡沫具有微米级胞状孔及孔壁上嵌布着丰富纳米级孔的独特结构特征。以1/3焦煤、肥煤、焦煤的镜质组富集物为原料,以炭黑、膨胀石墨或瘦煤镜质组为添加剂,采用高压热解法制备炭泡沫初生体,再经过炭化和KOH活化制得活性炭泡沫。本发明提供的煤基活性炭泡沫强度高、性能好,将其应用于高强度刚性自支撑电极,具有良好的体积容量、能量密度和循环性能。该活性炭泡沫作为双电层超级电容器自支撑电极的竞争力体现在:性能优异,制备方法简单、所用原料来源广泛、成本低廉;活性炭泡沫仅需切割和打磨就可以获得片状自支撑电极,因此进一步降低成本。
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公开(公告)号:CN115353902A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210997051.0
申请日:2022-08-19
Applicant: 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C10B57/06
Abstract: 本发明涉及一种增强焦炭热态性能的添加剂及其使用方法,所述添加剂是由无灰煤与四氢呋喃硼烷混合后,于惰性气体保护下反应制得;无灰煤与四氢呋喃硼烷的混合比例按混合物中硼的质量百分比为1%~3%确定;反应温度为250~350℃,反应压力为0.5~1.2Mpa,反应时间为6~12h;添加剂的粘结能力G为85~95,基式流动度MF为5400~9500ddpm。本发明以无灰煤为原料,通过无灰煤与四氢呋喃硼烷进行硼氢化反应向无灰煤中引入硼元素,不仅提升了无灰煤的粘结能力,同时提升了焦炭的热态性能;添加剂制备方法简单、成本低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN110465305B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910801694.1
申请日:2019-08-28
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: B01J23/883 , B01J29/076 , B01J29/03 , B01J35/10 , B01J37/10 , C10G45/08 , C10G45/12
Abstract: 一种具有酸性的负载型加氢脱硫催化剂的制备方法,在碳基材料表面负载分子筛得到具有酸性的碳基载体材料;配制加氢脱硫催化剂活性组分前驱体溶液,通过将具有酸性的碳基载体材料在前驱体溶液中浸渍,将活性组分负载在具有酸性的碳基载体材料表面,然后进行干燥、煅烧得到具有酸性的负载型加氢脱硫催化剂。本发明是以一种碳材料为载体、在碳材料表面可控定向生长分子筛,利用碳材料三维空间结构隔离作用将酸性位与NiMoS活性中心高度分散并相互配合,实现活性组分及B酸异构联合促进。能在加氢脱硫反应条件下抑制活性中心和分子筛晶粒的长大,避免由于B酸过于集中导致的裂化副反应发生,减少积碳的生成。
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公开(公告)号:CN112831329A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011582927.2
申请日:2020-12-28
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 一种小型单孔变压炼焦装置及变压炼焦的方法,装置包括焦炉、液压调节系统、直立挡板、油缸,所述油缸固定在直立挡板上,所述油缸对焦炉炉门施压,通过炉门挤压焦炉内煤样对煤样施加压力,所述焦炉内设加热装置,所述液压调节系统调节油缸压力。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:1)通过液压调节系统改变焦炉内压力,使炼焦过程中全程压力改变,通过多组实验数据更好的得出焦炭质量与膨胀压力之间的关系,进而预测最适合炼焦的最佳膨胀压力,增加数据的关联度和可信度;2)采用更加符合工业生产实际情况的双侧加热方式,使受热均匀且提高焦炭质量,所测出的试验数据也更加准确。
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公开(公告)号:CN111437871A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010258777.3
申请日:2020-04-03
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: B01J29/076 , B01J37/08 , C10G45/12
Abstract: 本发明的目的是为了进一步提高加氢脱硫催化剂的能力,提供了一种具有酸性的负载型加氢脱硫催化剂的制备方法,属于加氢脱硫领域。本发明的制备方法为:1)在碳基材料表面负载分子筛得到具有酸性的碳基载体材料;2)配制加氢脱硫催化剂活性组分的前驱体溶液,再将前驱体溶液中的活性组分负载在具有酸性的碳基载体材料表面,然后干燥、煅烧得到具有酸性的负载型加氢脱硫催化剂。该催化剂进行硫化后可用于加氢脱硫反应中。该方法制备的催化材料能在加氢脱硫反应条件下抑制活性中心和分子筛晶粒的长大,避免由于B酸过于集中导致的裂化副反应发生,减少积碳的生成。
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公开(公告)号:CN106278269A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610635047.4
申请日:2016-08-04
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C04B35/528 , C04B38/02
CPC classification number: C04B35/528 , C04B35/522 , C04B38/02 , C04B2235/77 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , C04B38/0067
Abstract: 本发明涉及一种正压下微波加热制备煤基炭泡沫的装置及方法,该装置主要包括微波防护箱,充压腔体,微波传输元件和微波发生器,设置在充压腔体内支架,石英模具,设置在石英模具的外侧的保温层,在充压腔上盖设有与充压腔连通的进气管、排气管和压力表,在所述的充压腔体上盖中部设有测温热电偶。本发明的制备方法是正压下微波加热制备煤基炭泡沫的方法,主要步骤包括:制备炭煤基泡沫前驱体、微波加热制备煤基炭泡沫体初生体及对煤基炭泡沫体初生体进行炭化处理。其有益效果是:大大缩短制备煤基炭泡沫的时间,降低能耗,解决煤基炭泡沫出现宏观裂纹甚至开裂的问题,实现了炭泡沫孔胞形状的有效控制。
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公开(公告)号:CN102849723A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210364942.9
申请日:2012-09-27
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 一种利用预处理烟煤制备煤基炭泡沫的方法,克服了现有烟煤的高灰分和粘结性不稳定的缺点,包括以下步骤:将烟煤经粉碎、配制浮选液,将碎粉后的烟煤和表面活性剂溶于配制的浮选液中,充分搅拌配成煤浆,然后转移到离心分离机的水平转子中,进行煤岩显微组分的分离,取出上层的上浮物用水洗除去浮选液,充分搅拌、过滤,将滤渣于室温下干燥,即得镜质组富集物,以镜质组富集物为原料,采用高压渗惰性气法或自升压法制备炭泡沫。其工艺流程简单,成本低,实现烟煤的煤岩显微组分的分离和富集,既满足了制备煤基炭泡沫对煤的粘结性和灰分的要求,又拓宽了对煤质的适用范围,制成的煤基炭泡沫的孔胞分布均匀,抗压强度高;且体积密度和抗压强度可调。
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公开(公告)号:CN115093868B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210836305.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 中冶焦耐(大连)工程技术公司 , 辽宁科技大学
IPC: C10B53/00
Abstract: 本发明涉及高反应性高强度焦炭制备领域,尤其涉及一种富氢高炉用高反应性高强度焦炭及其制备方法。该制备方法包括将成型煤与炼焦配合煤混合后炼焦制得。本发明制备方法操作简单,适合大规模生产,所制得的富氢高炉用高反应性高强度焦炭包括成型煤经碳化后制得的高反应性焦炭和配煤散煤料经炭化后制得的高强度焦炭,两者通过煤料炼焦时形成的胶体质结合在一起,可同时兼顾高反应性和高强度。
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公开(公告)号:CN118908372A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411112033.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 辽宁科技大学 , 鞍山鞍钢氧化铁粉有限公司
IPC: C02F1/48 , C02F1/66 , C01G49/06 , C02F101/10 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种环保的电磁提纯系统,涉及电磁提纯系统技术领域。本发明包括:废液池、分离提纯装置,所述废液池和所述分离提纯装置之间相连,所述分离提纯装置包括调配箱,所述调配箱的内壁的下方连接连通有收集装置和洛伦兹力产生装置。本发明通过引入紊流效应与霍尔效应的协同工作机制,霍尔效应被用来精确地操控电磁场使得带电的胶体粒子聚集到流体器壁附近,再利用紊流效应使得胶体粒子富集、沉淀,从而更有效地去除溶液中的二氧化硅胶体粒子。这两种效应的结合显著提升了最终产品Fe2O3的纯度,达到了制造软磁铁氧体材料的高标准。
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公开(公告)号:CN115353902B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210997051.0
申请日:2022-08-19
Applicant: 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C10B57/06
Abstract: 本发明涉及一种增强焦炭热态性能的添加剂及其使用方法,所述添加剂是由无灰煤与四氢呋喃硼烷混合后,于惰性气体保护下反应制得;无灰煤与四氢呋喃硼烷的混合比例按混合物中硼的质量百分比为1%~3%确定;反应温度为250~350℃,反应压力为0.5~1.2Mpa,反应时间为6~12h;添加剂的粘结能力G为85~95,基式流动度MF为5400~9500ddpm。本发明以无灰煤为原料,通过无灰煤与四氢呋喃硼烷进行硼氢化反应向无灰煤中引入硼元素,不仅提升了无灰煤的粘结能力,同时提升了焦炭的热态性能;添加剂制备方法简单、成本低,适合大规模生产。
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