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公开(公告)号:CN115108546A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210454302.0
申请日:2022-04-27
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/162 , C01B3/50 , C10B53/07 , C23C16/02 , C23C16/26 , C23C16/458 , C23C16/56
Abstract: 本发明涉及一种有机固废高聚物连续制备碳材料联产氢的系统和方法,该系统包括:熔融进料装置、热解装置、气相沉积装置、热解气纯化利用装置、燃气装置、碳产物收集装置及催化剂再生装置。该方法包括将废塑料加热熔融进入热解装置,生成的热解气通入气相沉积装置,将反应后的残余气体进行氢气分离并储存;传送带基底在装置中循环,进行气相沉积反应后冷却,在进行碳产物回收了进行催化剂的再负载和干燥,经循环后进行下一步反应。本发明形成了塑料废弃物连续制备高性能碳材料联产氢的系统,并通过热解与气相沉积过程中产生的可燃气体对系统进行部分供能,解决了传统热解方法产物收率低、能耗高的技术问题,极大地提高了能源利用率。
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公开(公告)号:CN114672819A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210230939.1
申请日:2022-03-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种光电催化PET塑料氧化耦合水分解制氢方法及系统,方法以负载助催化剂的N型半导体作为光阳极,以采用分子束外延生长方法处理并负载助催化剂的P型半导体作为光阳极,以PET塑料溶解液作为阳极电解质,在偏压和光照条件下进行光电催化水分解制氢,并将PET塑料转化为包括对苯二甲酸、乙醇酸和甲酸在内的化学品。本发明的系统中光电极能充分提高降低光电催化PET氧化反应的活化能,发挥光电催化转化技术实现常温常压条件下塑料废弃物的高选择性转化优势,降低反应过程中的能量消耗,从而显著提高系统的能量效率。
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公开(公告)号:CN114645290A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210184705.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种CO2捕集与电再生同步转化系统及方法,系统包括CO2捕集子系统和CO2电再生同步转化子系统;CO2捕集子系统利用吸收液捕集CO2并生成捕集液;CO2电再生同步转化子系统包括阳极室、阴极室以及位于中间的平衡室;阳极室内设有阳极电极,阳极室还设有进样口和出样口;阴极室内设有阴极电极,阴极室还设有进样口和出样口;平衡室设有出样口;阳极室的进样口与CO2捕集子系统的捕集液出口相连,阳极室的出样口与阴极室的进样口相连,用于将阳极氧化再生的CO2引入到阴极室进行电还原;平衡室的出样口与CO2捕集子系统的吸收液的进口连接。本发明系统能自循环且稳定运行,实现了CO2捕集、再生与转化。
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公开(公告)号:CN114477083A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210249582.1
申请日:2022-03-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种利用废弃物自供氢气和溶剂的生物质炼制方法及系统,方法包括:对生物质炼制,将炼制后的混合浆料分离,获得目标产品和有机废弃物;将有机废弃物气化,获得氢气和二氧化碳的混合气;将氢气和二氧化碳的混合气通入电化学反应装置,二氧化碳经电还原转化为溶剂同时获得纯化后的氢气;将溶剂及纯化后的氢气回用于生物质炼制,形成循环。本发明利用生物质炼制产生的有机废弃物自供炼制过程所需的氢气和溶剂,实现了生物质全组分利用,原子利用率高,避免了传统的生物质气化和气化产生的二氧化碳热转化存在的诸多问题,适用于任何能产生有机废弃物的生物质炼制过程,运行成本低、经济效益好。
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公开(公告)号:CN112852457B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011615660.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于自由基检测的木质素热解生物油品质快速评价方法及应用,该方法通过检测木质素热解所得木质素炭中自由基的自旋含量即可评价木质素热解生物油的品质,避免了常规热解生物油品质评价涉及的萃取、分离、检测等复杂过程,大幅降低了检测成本;本发明检测方法简单,易于操作,实现了木质素热解生物油品质的快速评价,且为非接触式检测,无损样品,适用于工业与科研领域快速检测木质素热解生物油品质;本发明还拓宽了自由基检测的应用领域,推动热解领域自由基检测技术的发展,为木质素热解生物油检测提供了可靠的方法,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113368860A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110581110.1
申请日:2021-05-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素催化转化制取环烷烃催化剂及其制备方法与应用,属于木质素转化领域;本发明所述的催化剂能高效断裂木质素中的醚键和碳碳连接键,有效脱除含氧官能团,实现木质素催化转化制取环烷烃;本发明制备方法简单、安全、易于控制,适于工业化生产,且酸改性方法可以在不破坏金属活性组分和催化剂骨架结构的情况下,定向增加催化剂表面酸活性位点数量和酸强度,有效提升催化剂的加氢脱氧性能;本发明能高效地将木质素转化为环烷烃,具有产物产率高、选择性高等特点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113332987A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110470797.1
申请日:2021-04-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种翅片状氨分解催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括活性组分和载体;所述活性组分为镍,所述载体为翅片状金属氧化物MgAl2O4,所述活性组分的质量分数为5%‑10%,所述载体的质量分数为90%‑95%。本发明采用水热法制备翅片状金属氧化物MgAl2O4,然后采用浸渍法负载镍制得翅片状Ni/MgAl2O4催化剂。本发明制备的催化剂具有翅片状结构,比表面积大,可以为NH3提供更多的活性位点。采用本发明制备方法所得催化剂的活性大,且微粒分布均匀,抗烧结性能较好,氨分解效果明显提高。
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公开(公告)号:CN113293014A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110529924.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种负碳排放的生物质热解炭氢电多联产的方法及装置,所述方法包括:通过生物质热解得到生物炭和热解气,将所述热解气通入化学链制氢系统,用于还原金属氧化物载氧体,同时将产生的CO2捕集和封存,所述被还原的载氧体通过与水蒸汽反应再生并生产出氢气,将所述氢气用于燃料电池发电。该方法及装置,不产生CO2及污染物的排放,具有发电效率高、环境污染小优点。
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公开(公告)号:CN113198476A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110381618.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/02 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供了一种掺杂过渡金属氨分解催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括助剂、活性组分和载体;所述助剂为钴、铁、铜中的一种,所述活性组分为镍,所述载体为γ‑Al2O3。本发明制备的催化剂采用过渡金属作为助剂,产生尺寸更小、分散更均匀的微粒,有效降低反应所需的活化能,氨分解催化效果明显提高。
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公开(公告)号:CN112007687B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010803328.2
申请日:2020-08-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于提高生物质催化热解烃类产率的催化剂改性方法,属于生物质资源转化和利用领域,包含如下步骤:步骤一,将粉末状HZSM‑5分子筛压片成型,随后破碎并筛取颗粒;步骤二,将HZSM‑5成型颗粒置于含有水蒸汽的载气氛围中,进行恒温处理;步骤三,将水蒸汽处理后的HZSM‑5成型颗粒置在空气中恒温煅烧,冷却后得到改性后的HZSM‑5催化剂。采用本发明提供的技术方案,可调节HZSM‑5催化剂骨架结构及酸性,改善其在生物质热解蒸气催化转化反应中的催化性能,与未经改性的HZSM‑5催化剂相比,有效提高了生物质催化热解反应烃类目标产物产率。
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