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公开(公告)号:CN101829539B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201010179921.0
申请日:2010-05-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种对二氧化硫具有高效吸附性能的NiAl复合氧化物脱硫剂的合成方法,属于污染控制与技术领域。该材料合成是将硝酸镍和硝酸铝溶解于蒸馏水中,在剧烈搅拌的条件下加入尿素,将所得微乳液置于水浴反应器中,于90-100℃搅拌下晶化24-46h。经过过滤、洗涤、干燥得到NiAl水滑石前驱体,最后在马弗炉中500℃煅烧4h,即可得到花状形貌NiAl复合氧化物脱硫剂,并用所得的NiAl复合氧化物进行SO2吸附实验,证明该材料具有较好的SO2吸附性能。该种方法拓宽了类水滑石的应用范围,合成出特殊形貌的NiAl水滑石前驱体,并且其煅烧产物对SO2有良好的吸附性能,在吸附催化领域具有良好的应用价值和前景。
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公开(公告)号:CN101200364B
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200710159167.2
申请日:2007-12-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/02 , C04B22/16 , C04B18/24 , C04B24/12 , C04B103/52
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B2103/52 , C04B2111/1062 , Y02W30/92 , Y02W30/97 , C04B14/045 , C04B14/26 , C04B18/08 , C04B18/241 , C04B24/02 , C04B24/122 , C04B24/32 , C04B28/02 , C04B40/0032 , C04B2103/601 , C04B2103/61 , C04B22/064 , C04B22/148 , C04B22/16 , C04B24/04 , C04B24/126
Abstract: 本发明提供了一种无氯高效复合增强型固体水泥助磨剂及生产方法,助磨剂由无机基体原料、有机原料和水、促强防冻剂和防锈剂组成;无机基体原料由粉煤灰、碳酸钠和硅酸钠组成,有机原料为选自三乙醇胺、乙二醇、丙二醇、丙三醇或纸浆废液中的3~4种的混合物,无机促强防冻剂由硫酸铝、生石灰或氢氧化钠、乙酸钠或尿素组成,防锈剂是磷酸二氢钠。生产方法首先利用无机促强防冻剂对有机原料水溶液进行络合改性,然后把得到的混合溶液和无机基体原料进一步复合、反应、搅拌、粉碎而成。本发明工艺简单、价格低廉、适应范围广、具有良好的防锈防冻功能、能明显提高水泥早后期强度且无不利影响,可明显降低水泥熟料用量20%,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN101708423A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910311162.6
申请日:2009-12-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种球状形貌纳米铁酸镁脱硫剂的制备方法,属于污染控制与技术领域。该材料合成是将硝酸铁和硝酸镁溶解于乙二醇中,在剧烈搅拌的条件下加入醋酸铵,将此微乳液放入高压反应釜中180-200℃下晶化24h-48h,经过过滤、洗涤、干燥,最后在马弗炉中500℃煅烧2h,即可得到吸附实验,证明该材并用所得的铁酸镁进行SO2吸附性能。该种方法不仅拓宽有良好镁形貌改变合成方法,并对SO2有良好的吸附性能,本发明在吸附催化领域具有良好的应用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN117483008A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311477898.7
申请日:2023-11-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新型材料设计与制备和环境保护技术领域,提供了一种双金属Ce‑Cu‑MOFs衍生催化剂的制备方法及应用。本发明以Ce‑Cu‑BTC为自牺牲模板,引入六次甲基四胺与Ce‑Cu‑BTC界面不饱和的金属离子配位,构筑化学稳定的配位络合物界面,再加入碳酸氢钠碱性溶液,缓和了氢氧根离子与有机配体阴离子的交换反应,避免由于高温热解导致Ce‑Cu‑BTC框架出现结构损坏、坍塌的问题。本方法可以解决目前低温脱硝催化剂效率不高、制备过程催化剂分散性差、双金属衍生催化剂结构不稳定等问题,是一种合成效率高、结晶度好、高效稳定的双金属MOFs衍生催化材料合成方法。
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公开(公告)号:CN117282471A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311478232.3
申请日:2023-11-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新型材料设计与制备和环境保护技术领域,提供一种介尺度调控制备铜镍双金属Cu‑Ni‑MOF衍生物催化剂的方法及应用。通过将装有反应溶液的注射器接至自组装T型接头,调节溶液流速,在液‑液界面处形成胶状液体,利用界面张力和周围有机相拖曳力的相互作用,使得Ni、Cu金属纳米粒子与配体充分浸润自生长成有空心球结构的MOFs复合材料。本发明制备的铜镍双金属Cu‑Ni‑MOF衍生物催化剂分散性好,稳定性强,在150℃‑400℃低温区间脱硝催化效率高达95%以上的空心球团簇结构Cu‑Ni‑MOF(3)催化剂。
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公开(公告)号:CN110021929B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201811641975.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院(CN) , 国网内蒙古东部电力设计有限公司(CN) , 国家电网有限公司(CN) , 安徽徽电科技股份有限公司(CN) , 大连理工大学(CN)
Abstract: 一种快速开关型故障限流器电磁暂态时域仿真建模方法。基于大数据手段,对大量的限流器的试验数据以及电力系统各种限流场景下的运行数据进行特征分析,结合快速开关型故障限流器固有参数与结构特征,得到适用于机器学习的标准化数据集;随后,提取数据集中的特征向量,构建训练样本,搭建BP神经网络算法流程,通过训练得到限流器诺顿等值电路修正函数;最后,基于以上得到的限流器诺顿等值电路修正函数,搭建限流器电磁暂态仿真模块,设计电磁暂态仿真流程,对限流器电磁暂态特性进行仿真。本发明方法得到的电磁暂态仿真模型可以仿真不同性能参数的快速开关型故障限流器在不同限流场景下限流器内部各支路的电磁时域暂态特征响应。
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公开(公告)号:CN109701657B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910035102.X
申请日:2019-01-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种MOF‑74‑NiCo材料的合成方法及其应用,属于新型材料设计与制备技术领域。选择含镍和钴的长链有机分子盐,利用特种表面活性剂修饰法,与有机配体进行高效配位,并通过超临界二氧化碳法进行活化,构建制备出具有高比表面、高效双金属活性位点的MOF‑74‑NiCo材料,该材料具有优异的CO‑SCR脱硝性能。其材料特征是比表面积多少,粒径,活性,形貌。本发明合成产率大于96%,呈纳米棒和规则的球形结构,并且显示出良好的结晶度,比表面积在1000m2g‑1附近,孔道分布均匀,在175‑300℃温度范围内脱硝催化效率高达99%。
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公开(公告)号:CN110302840A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910475391.5
申请日:2019-06-03
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新型功能性材料设计与制备技术领域,提供了一种MnO2/Cu-Al-BTC三元金属有机骨架材料的制备方法及应用。本发明以微波辅助加热-浸渍联合法为合成方法,选择苯甲酸与乙酸混合液作为稳定剂,以氯化二羟基-双四甲基亚乙基二胺铜(II)、(十八烷-9-烯基乙酰乙酸根合-O1’,O3)二丙烷-2-醇合铝作为金属盐合成出理化性能优异的Cu-Al前驱体材料。之后,选择FMES和OP-6作为分子诱导剂,诱导MnO2进入Cu-Al前驱体材料的骨架结构内部,制备出具有三元金属活性位点的MnO2/Cu-Al-BTC催化剂。该材料取得了90%-96%的脱硝效率,且可保持结构稳定直到340℃。
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公开(公告)号:CN109635331A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811326561.5
申请日:2018-11-08
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 大连理工大学 , 安徽徽电科技股份有限公司 , 国网内蒙古东部电力设计有限公司
CPC classification number: G06F17/5036 , G06F2217/70 , G06N3/126
Abstract: 一种经济型短路限流器优化配置方法,首先根据经济型短路限流器发挥限制短路电流的功效最大,在保证功效的前提下令经济成本最小的基本思路建立经济型短路限流器数学模型。该模型以限流器购置费用最小为目标函数,以“故障节点短路电流限制、非故障节点电压约束、限流器的最大安装台数约束”为约束条件,分别进行潮流计算、短路计算、选取短路电流超标节点和限流器启动支路,将此计算结果用于下一步的遗传算法求解。最后,利用传统遗传算法对限流器优化配置模型函数求解,该函数的解即为短路电流限制器功效最大时经济成本最小的限流器优化配置方案。
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公开(公告)号:CN106571498B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201611002755.0
申请日:2016-11-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明公开一种利用微生物燃料电池从钼锡酸盐混合溶液中分离并回收钼锡方法,属于有色金属处理与分离回收领域。MFCs由阳极室、阳极电极、阴极室、阴极电极和离子交换膜组成;阳极和阴极电极均为碳棒、碳布、碳粒、碳毡等的碳材料;阳极和阳极电极附着电化学活性生物膜;阳极进水为含有钼锡酸盐和有机碳源的混合溶液;阳极出水经适当酸化调整后进入阴极,从而实现钼锡酸盐中的锡酸盐和钼酸盐分别在阳极和阴极沉积并分离的过程。本发明提供了一种同时处理并分离伴生钼锡的钨矿冶炼废水和市政等有机污水的新方法,拓展了MFCs的应用领域和使用范围;过程无需消耗电能,清洁环保。
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