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公开(公告)号:CN107488470A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710845869.X
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: C10J3/485 , C10J3/526 , C10J2200/152
Abstract: 本发明提供了一种等离子体液态排渣的气化炉及方法,炉体内设置有三段式炉膛,三段式炉膛包括从下到上的灰熔融室、燃烧室和气化室;灰熔融室的下部连接冷渣水槽,冷渣水槽与炉体的排渣口经管道连通,灰熔融室上部经渐扩段与燃烧室连通,燃烧室上部经渐缩、渐扩段后与气化室连通;本发明所述煤气化方法无需提高氧煤比和气化温度,也无需添加助溶剂就可以使灰渣以液态或固态的形式排出,利用高温等离子体火焰将碳灰颗粒温度提升至其完全熔融温度,熔融态碳灰落入灰熔融室下部的灰熔融区,灰熔融区内的熔融态灰流入冷渣水槽,实现液态排渣;熔融态灰在冷渣水槽内经过冷却水的充分冷却,形成固态灰渣即实现固态排渣。
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公开(公告)号:CN106943855A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710287824.5
申请日:2017-04-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明提供一种改性高岭土协同等离子体吸附重金属和碱金属蒸气的方法,首先对高岭土进行轻微煅烧,接着进行Ca(OH)2和CH3COONa溶液浸渍改性,然后将改性后的高岭土喷入高温炉膛内对金属蒸气进行一次吸附,随后改性高岭土进入高温烟道,在O2/H2O等离子体激发的富含含氧自由基作用下,对金属蒸气进行二次吸附。最后,富集重金属和碱金属的高岭土粉末被除尘设备捕集。该方法通过改性高岭土粉末以及低温等离子体的协同作用,提升高岭土对金属氯化物蒸气的吸附能力,实现高岭土高效控制亚微米重金属排放和减轻炉内结渣、换热面积灰和高温腐蚀。
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公开(公告)号:CN106345296A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610942130.6
申请日:2016-11-02
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: B01D53/8687 , B01D46/0008 , B01D46/002 , B01D46/0027 , B01D46/2411 , B01D53/88 , B01D2255/20707 , B01D2255/702 , B01D2255/9037 , B01D2255/915 , B01D2256/22 , B01D2258/02 , B01D2259/804
Abstract: 本发明公开了一种基于TiO2光催化氧化的模块式厨房油烟净化装置,壳体为筒体,由入口段、若干中间段和出口段依次组装构成,各中间段内表面涂覆TiO2涂层。所述紫外光发生器为环形紫外灯管,布置在各级中间段的中部位置;所述过滤层由环形基体和滤芯组成,滤芯上下表面为金属滤网,内部填充负载TiO2光催化剂颗粒的吸附剂,滤芯装配在环形基体中;壳体各段连接处均嵌入一块所述过滤层,环形基体侧面设有光催化剂添加更换孔。本发明采用模块式结构,便于安装、更换,无需对现有抽油烟机进行改动,直接安装于其排气口后。多孔载体吸附能力强,提高了装置净化效率。光催化最终产物为无毒无害的CO2和H2O;复合过滤层再生后可重复利用,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN104593083A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510015451.7
申请日:2015-01-12
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: Y02E50/14 , C10J3/46 , C10B53/02 , C10J3/48 , C10J3/66 , C10J2300/0916 , C10J2300/0956
Abstract: 本发明提供了一种新型生物质分步气化方法和装置,属于生物质能源及化工利用领域。本发明与传统生物质气化相比,其最大的特点是,把生物质气化过程的热解区和燃烧气化区分开,即把传统气化炉分为热解炉和气化炉两部分,运行时,生物质首先进入热解炉发生热解,产生热解气和固体炭,随后热解气进入气化炉与空气或富氧气体混合燃烧放热,燃烧产物与刚进入气化炉的固体炭粉末发生气化反应,最终生成以一氧化碳和氢气为主的混合气体,提供能源或化工使用。本发明的优点在于气化强度高,适合与生物质大规模气化,气化产物几乎不含焦油。
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公开(公告)号:CN118813993A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410841137.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明涉及高熵合金制备领域,涉及一种基于焦耳热废旧三元锂电池正极材料制备高熵合金工艺,该合金的制备方法主要利用焦耳热原理将电流通过废旧三元锂正极材料,在进行焦耳热制备高熵合金前,首先利用管式气氛炉对废旧锂电池正极材料进行热解预处理,可分解废旧正极材料中残留有机物,并通过碳热还原反应降低废旧正极材料中所含金属元素的价态,随后通过水浸提取热解后残渣中的金属锂,最后通过快速焦耳热技术高温加热水浸后残渣与一种或多种金属单质的混合物,以实现多种金属烧结并形成高熵合金,形成的高熵合金具有良好的力学性能,抗腐蚀性,本工艺将固体废物转化为高价值资源进行有效利用。
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公开(公告)号:CN117107970B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311387853.0
申请日:2023-10-25
Applicant: 南京师范大学镇江创新发展研究院
IPC: E04B2/88 , H02S20/32 , F24S30/425 , E04B2/96 , E04B1/76
Abstract: 本发明涉及光伏幕墙技术领域,提出了用于减少公共建筑全生命周期碳排放量的光伏幕墙,包括安装架,所述安装架通过螺栓安装在墙体上,所述安装架上固定连接有导热框,所述导热框上安装有自适应调节组件,所述导热框通过自适应调节组件连接有光伏幕墙本体,所述安装架内固定连接有连接框,所述连接框上固定连接有隔温玻璃,所述连接框上安装有通风防护组件,所述连接框内固定连接有收纳框,所述收纳框内固定连接有限位框,所述限位框内固定连接有涡卷弹簧。通过上述技术方案,解决了现有技术中的光伏幕墙不能够根据太阳光的照射角度自动调节光伏幕墙的倾斜角度,导致光伏幕墙的全生命周期碳排放量升高的问题。
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公开(公告)号:CN116286110A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310433927.3
申请日:2023-04-21
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质焦油分级等离子体催化系统及其使用方法,包括高压电源、加热炉、反应器以及温控系统;其中加热炉分为上级加热炉和下级加热炉,反应器上下分为等离子体催化区和热催化区,所述上级加热炉包覆在离子体催化区外部,所述下级加热炉包覆在热催化区外侧,且温控系统分别与上级加热炉、下级加热炉连接,高压电源与离子体催化区连接;上下级加热炉可以解决由于等离子体放电强度随温度升高下降,催化剂催化活性随温度升高增加,而引起的在单级等离子体催化系统中温度设定矛盾,等离子体放电段采用蜂窝煤状多根刚玉管反应器并联的方式在保证高压电极与低压电极合适放电间隙的前提下,提升了处理能力,提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN115638415A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211283252.0
申请日:2022-10-20
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明属于环境工程固废资源化技术领域,特别涉及一种富集植物、城市污泥和磷石膏的耦合处理方法;本发明的方法将东南景天、城市污泥、磷石膏烘干粉碎后,按质量比3:1:1混合煅烧,在反应温度为500℃~700℃,富氧气氛下保温反应,利用城市污泥的矿物质对东南景天中的典型重金属进行捕集吸附,通过磷石膏中的磷加强硅、铝等矿物质对重金属的固化,促进重金属更加稳定的留在灰渣中,降低环境风险;富磷灰渣处理后还可做肥料二次利用;具有工艺简单、环保高效、成本低廉的优点,为污泥和磷石膏的资源化利用及东南景天的产后处理提供了一个新思路。
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公开(公告)号:CN115125561A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210594058.8
申请日:2022-05-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/056 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种碳布负载的Ni‑MoC异质结复合材料及其制备方法和应用。本发明将金属镍源、钼源和六亚甲基四胺在水中混合,并加入一块碳布进行水热反应,再经过冲洗、干燥得到前驱体材料。将三聚氰胺置于气流上端,将水热反应所得材料置于气流下端并在还原性气氛下进行热处理,得到碳布负载的Ni‑MoC异质结复合材料。相对于现有技术,本发明方法操作简单,能应用于规模化生产;Ni‑MoC异质结构可以优化催化剂的电子结构,整合各组分的优势,提高催化剂的活性;并且碳布增大了活性位点的暴露度,促进了物质的输送和气体的释放,且提高了材料的导电性和机械稳定性。
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公开(公告)号:CN114471637A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210036859.2
申请日:2022-01-13
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J27/185 , C01B3/40
Abstract: 本申请公开一种甲烷干重整镍基催化剂的制备方法和应用,以Ca(NO3)2·4H2O,NH4H2PO4,Ni(NO3)2·6H2O和25%vol氨水溶液四种材料为原料,使用简易的一锅法,制备具有高催化活性,高稳定性和高抗积碳性能的镍基羟基磷灰石催化剂。本发明方法中Ni纳米颗粒被禁锢在羟基磷灰石结构中,与羟基磷灰石中氧和磷形成稳定配位键,有效抑制了Ni纳米颗粒的流失和团聚。本发明与传统方法相比,其特点是:催化剂制备流程简单;Ni金属与载体的相互作用更强;催化活性和催化稳定性高。
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