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公开(公告)号:CN112851979A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110036819.3
申请日:2021-01-12
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇凝胶的制备方法及其应用,包括以下步骤:在加热条件下配制浓度为5wt.%‑7wt.%的聚乙烯醇水溶液;将配制好的聚乙烯醇水溶液与羧甲基纤维素加热搅拌混合,然后在聚乙烯醇和羧甲基纤维素混合溶液中加入交联剂二(三乙醇胺)钛酸二异丙酯,室温下搅拌进行交联反应,待溶液失去流动性后形成聚乙烯醇凝胶。本发明制备的聚乙烯醇凝胶稳定性和机械性能比传统用硼砂、硼酸交联剂形成的聚乙烯醇凝胶大幅提高,而且通过调整聚乙烯醇聚合物与钛酸酯交联剂的比例可以准确调控聚乙烯醇凝胶的成胶时间,以制备满足多种凝胶时间需求的聚乙烯醇凝胶。
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公开(公告)号:CN111027257A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911132538.7
申请日:2019-11-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用神经网络预测粉煤覆盖煤堆安全堆储时间的方法,首先通过调研分析识别得到与安全堆储时间相关的因素,将粉煤覆盖厚度、空气流量、堆储时间、煤活化能、煤堆空隙率设定为煤堆安全堆储时间的影响因素,将放热强度与温度作为评判煤堆自燃倾向性指标,构建神经网络模型并设定最小均方误差加以训练,得到通过堆砌时间等影响因素预测温度和放热强度的BP神经网络模型,并据此计算出煤堆最短自燃发火期。本发明具有预测方法简单、准确、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN110759356A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911075181.3
申请日:2019-11-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B39/40
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石基取向型多级孔ZSM-5分子筛膜材料的制备方法,本发明以煤矸石为原料,首先进行高温煅烧和碱焙烧活化处理,再分别经过水浸和碱浸取得到合成前驱液,加入模板剂和去离子水混合制成合成母液,调节pH值,室温下老化24h,同时,将浸取后的滤渣在与粘结剂混合压片制成催化剂载体,并在载体表面涂覆一层TiO2涂层,最后将合成母液和载体转入水热晶化釜中晶化,经过洗涤、干燥,焙烧得到取向型多级孔ZSM-5分子筛材料。本发明以固体废弃物煤矸石为原料,废物利用,廉价易得,硅铝源来自煤矸石,比例易调节,制备过程简单,条件宽松,成本低廉,制备的取向型多级孔ZSM-5分子筛有利于商业推广和工业生产。
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公开(公告)号:CN106830001A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710149809.4
申请日:2017-03-14
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: C01B39/40 , B01J29/40 , B01J2229/183 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/17
Abstract: 一种具有介孔结构的c‑轴向Zn‑ZSM‑5分子筛的合成方法,属于Zn‑ZSM‑5分子筛的合成方法。合成方法是将预制的silicalite‑1晶种加入到掺杂Zn2+的混合凝胶中,经第一次老化后加入模板剂,再加水进行第二次老化后晶化,经过滤、洗涤、干燥、煅烧得到具有介孔结构的c‑轴向Zn‑ZSM‑5分子筛;此合成方法直接在混合凝胶中掺杂Zn2+,并采用两次老化制备具有介孔结构的c‑轴向Zn‑ZSM‑5分子筛。优点:通过在混合凝胶中掺杂Zn2+,可以在合成分子筛过程中参与形成ZSM‑5分子筛骨架,避免通过浸渍来负载Zn2+,减少操作步骤;通过添加模板剂和两次老化就能合成具有介孔结构的c‑轴Zn‑ZSM‑5分子筛,操作过程简单;这种分子筛催化剂用于催化甲醇转化制芳烃时,表现出较高的甲醇转化率、优异的芳烃选择性以及良好的活性稳定性。
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公开(公告)号:CN105419818A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510725145.2
申请日:2015-10-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K21/04
CPC classification number: C09K21/04
Abstract: 一种防止干燥褐煤自燃的阻化剂的制备方法和使用方法,属于防止煤自燃阻化剂的制备方法和使用方法。该阻化剂组分(A)占60-80wt%主阻化剂,组分(B)占20-40%的副催化剂。制备方法:(1)制样;(2)在一定温度下制备副阻化剂;(3)均匀混合成阻化剂粉;(4)取阻化剂粉和水按重量计1∶1-8的比例进行充分混合成阻化剂溶液;(5)按质量体积比计,将1:0.1-2.0比例的阻化溶液均匀喷洒于煤样表面即可。喷洒阻化溶液后的阻化煤样在水分蒸发阶段的活化能较原干燥褐煤提高25%以上,在吸氧氧化阶段的活化能较原干燥褐煤提高170%以上,褐煤自燃临界温度可由原煤的75℃左右提高到136℃以上,阻化效果显著。该阻化剂经济、无污染、运输方便、使用简单,便于操作。
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公开(公告)号:CN105255450A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510724839.4
申请日:2015-10-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K3/22
CPC classification number: C09K3/22
Abstract: 一种降低煤炭粉尘的润湿型除尘剂的制备方法,除尘剂以组分A所含溶剂的量为100wt%计0.02-0.20wt%的阴离子表面活性剂快渗T,0.01-0.20wt%的非离子表面活性剂,组分B包含溶剂和以组分B中所含溶剂的总量为100wt%计0.2-2.0wt%的保水剂,组分A和B所含溶液的质量比为1-3∶1;除尘剂制备:将非离子表面活性剂加入阴离子表面活性剂溶液,回流搅拌,冷却至室温得组分A;将保水剂放入溶剂中得组分B;所含溶剂的质量比为1-3∶1的组分A和组分B直接室温混合搅拌均匀;在煤炭开采现场喷洒,可以有效的降低大量粉尘。具有低成本、无毒、高效的特点。
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公开(公告)号:CN118062807B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410208339.4
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了镍铁镧三元负载型催化剂在微波驱动低碳醇水蒸气重整制氢反应中的应用,采用以Ni‑Fe‑La为活性组分、以适度石墨化的碳纳米管为载体、以碳化钼为助剂的复合催化剂体系,在微波辐射下实现催化剂的原位还原活化,活化后的催化剂在微波辐射下催化乙醇水溶液或含有乙醇的C1‑C3混合醇水溶液发生重整反应生成以H2、CO2为主产物并以少量CO、CH4为副产物的产品气流。本发明在微波场下实现了乙醇或含有乙醇的C1‑C3混合醇水蒸汽高效重整制氢,有利于提高制氢过程的经济性和可持续性。
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公开(公告)号:CN115010485B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210487906.5
申请日:2022-05-06
Applicant: 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 , 中国矿业大学
IPC: C04B35/482 , C04B35/63 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种熔融炉用耐火材料及其制备方法,由组成包括硅石、氧化铬、电熔镁砂、氧化钇的骨架、氧化锆基质和粘合剂混合制成;各原料的质量百分比为:40‑45%氧化锆,10‑15%硅石,15‑25%氧化铬,5‑10%电熔镁砂,6‑10%氧化铝,1~2%氧化钇,5‑7%粘合剂,各原料质量百分比之和为100%。该制备方法烧结温度低,大大缩短了烧结时间,其制备的耐火材料在高温条件下具有耐熔渣侵蚀、减少耐火砖裂纹作用,符合等离子气化熔融炉的需求。
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公开(公告)号:CN116177491A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211738426.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种微波驱动甲醇重整快速制氢的方法,甲醇/水混合溶液原料可直接泵入预装催化剂的管式微波反应器中,在微波辐射下,催化剂床层迅速升温至工作温度,甲醇/水混合原料在催化剂的作用下快速重整为主要含H2和CO2的混合气;该混合气经冷却后将未完全转化的少量甲醇和水冷凝,所得到的甲醇/水混合冷凝液收集存储循环至原料罐中重新作为原料使用;同时,该混合气得到初步干燥,然后对该混合气进行深度干燥,经脱除CO2,得到高纯度H2产品。本发明以微波为能量源驱动甲醇/水在高效的催化剂上重整为主要含H2/CO2的产品,重整气流中杂质气体的含量稳定保持在0.3mol.%以下,反应迅速,催化效率高。
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公开(公告)号:CN116078145A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211582754.3
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本申请公开了一种粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的制备方法,原料组成包括燃煤电厂粉煤灰,有机酸,减水剂及去离子水,符合当前循环经济的思想和清洁生产的理念,所添加的有机酸能够作为激发剂破坏粉煤灰的不规则致密结构,同时与粉煤灰中的氧化钙反应生成有机酸钙,有机酸钙在高温干燥过程中释放出丙酮和碳酸钙,形成大量的孔隙吸收二氧化碳,所添加的减水剂亲水侧链在颗粒表面形成立体吸附结构,能够增强有机酸溶液与粉煤灰的均匀性,强化有机酸溶液的活化作用,粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的高孔隙率是净化烟气吸收二氧化碳的关键,解决了现有吸收剂吸收率的不足,符合粉煤灰资源化利用的需求。
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