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公开(公告)号:CN102389793B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110243718.X
申请日:2011-08-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种微波条件下双功能型钯基催化剂的制备方法,属于负载型催化剂的制取领域。采用凝胶沉淀法制备Al(OH)3凝胶,经干燥、成型和分段微波焙烧得到γ-Al2O3载体;将γ-Al2O3载体过量浸渍于PdCl2溶液中,经恒温搅拌、蒸干,再经微波焙烧得到Pd/γ-Al2O3催化剂。将该微波负载技术制备的Pd/γ-Al2O3催化剂应用于煤基合成气一步法合成二甲醚反应中,催化剂具有较高的CO转化率和二甲醚选择性,同时,耐硫作用和抗积炭能力强,热稳定性和化学稳定性高,具有很好的经济效益。微波辐射法制备耐硫型催化剂易于操作,条件温和,能耗低,工艺过程简单。
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公开(公告)号:CN116083960B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211623972.7
申请日:2022-12-16
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 , 中国矿业大学
IPC: C25C3/08 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本申请公开了一种铝电解用石墨化阴极炭块及其制备方法,按照质量份数配比称取原料,电锻无烟煤为15‑45份,粒径≤6mm;锻后石油焦为40‑60份,粒径≤6mm;改质沥青15‑20份,作为粘结剂,干混时间5‑10min,温度为130‑150℃,湿混时间为60‑80min,温度为180‑200℃;石墨碎为10‑15份,粒径≤2mm;NbN添加剂5‑10份,H3BO3添加剂5‑10份,均为化学纯。制备方法为破碎、筛分、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、加工。本申请添加了NbN和H3BO3,显著降低了阴极炭块的电阻率,提高其抗腐蚀性能和抗压强度,较大程度上提高阴极炭块的寿命。
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公开(公告)号:CN118384887A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410484838.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于微波驱动的甲醇‑水重整制氢催化剂。所述催化剂是由CuO/ZnO复合氧化物活性组分负载在微波吸收组分表面得到的复合催化剂,微波吸收组分为碳纳米管或碳纳米管和石墨的混合物;微波吸收组分的质量占整个催化剂质量的10~40wt.%;采用浸渍负载的方式制备。本发明以具有适宜石墨化程度和比表面积的碳为载体并同时作为微波吸收材料,负载铜锌氧化物表现出优异的吸波性能与甲醇/水重整反应性能,制备工艺简单,当应用于微波驱动的甲醇/水重整制氢时,在使用较低水醇摩尔比的甲醇/水原料条件下可实现甲醇接近100%转化,且重整气产品中H2含量~70mol.%、CO含量低于1mol.%。
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公开(公告)号:CN115646538B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211395805.1
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种封装双金属构筑b轴向ZSM‑5分子筛及其催化MTA反应的应用,该方法以偏铝酸钠、六水合硝酸锌、硝酸镓、氢氧化钠和硅酸四乙酯分别作为铝源、锌源、镓源、碱源和硅源,以改性高岭土基底作为生长基体,四丙基氢氧化铵作为模板剂,制备得到b轴向[Ga,Zn]‑ZSM‑5催化剂,该催化剂基于封装双金属形成Zn‑Ga耦合金属活性中心,能有效降低催化材料的B/L酸比值,与分子筛本身具有的酸催化中心形成协同催化效应,所构筑的b轴向直线型孔道,具有晶面方向择形生长特性,反应分子在b轴直孔道中扩散阻力小,抑制积碳分子形成;解决了煤基甲醇制芳烃反应中常规催化剂存在的反应活性低、催化剂寿命短等问题。
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公开(公告)号:CN112881455B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110055150.2
申请日:2021-01-15
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: G01N25/04 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于矿物相与神经网络复合模型预测煤灰熔融温度的方法,首先建立煤灰矿物相组成子模型,利用高温下化学组分相互反应产生的吉布斯自由能变化,建立线性规划问题,建立求解指定温度下煤灰矿物相组成的预测模型,并对此模型的一致性进行检验;在矿物相组成子模型的基础上,建立灰熔点预测子模型;建立神经网络模型,对神经网络的各项训练参数进行调校,并采用迭代算法进一步加强预测模型的预测精度,同时加入修正值,用以表示煤灰中次要元素对煤灰熔融性的影响,最后对所建立的模型的精确度和可靠性进行分析,确立预测结果精确性指标,并与支持向量机预测方式的预测结果进行比较。本发明建立的模型具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN116177491B
公开(公告)日:2023-08-08
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:CN116380829A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310088582.2
申请日:2023-02-09
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N21/3563 , G01N33/22 , G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种成浆浓度预测模型判定低阶煤与分散剂匹配性的方法,将低阶煤在空气中自然烘干得到空气干燥煤样,使用快速压紧式磨煤制样机处理,得到粒度合适的低阶煤粉末;对低阶煤分别进行工业分析、元素分析与红外光谱分析得到水分、挥发分、O/C值、C=O/C‑O值;将上述煤质数据代入成浆浓度预测模型得到该低阶煤分别在SLS、NSF、SHS和SAF下的成浆浓度预测值;对比成浆浓度预测值的大小即可知道低阶煤与分散剂的匹配性的好坏。该方法基于煤质因素影响建立低阶煤成浆浓度预测模型,通过模型来判定低阶煤与分散剂匹配性,解决了目前存在的水煤浆分散剂筛选实验中存在的问题,可以更好地了解低阶煤与分散剂的匹配规律。
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公开(公告)号:CN116083960A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211623972.7
申请日:2022-12-16
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 , 中国矿业大学
IPC: C25C3/08 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本申请公开了一种铝电解用石墨化阴极炭块及其制备方法,按照质量份数配比称取原料,电锻无烟煤为15‑45份,粒径≤6mm;锻后石油焦为40‑60份,粒径≤6mm;改质沥青15‑20份,作为粘结剂,干混时间5‑10min,温度为130‑150℃,湿混时间为60‑80min,温度为180‑200℃;石墨碎为10‑15份,粒径≤2mm;NbN添加剂5‑10份,H3BO3添加剂5‑10份,均为化学纯。制备方法为破碎、筛分、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、加工。本申请添加了NbN和H3BO3,显著降低了阴极炭块的电阻率,提高其抗腐蚀性能和抗压强度,较大程度上提高阴极炭块的寿命。
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公开(公告)号:CN114956797A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210487891.2
申请日:2022-05-06
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
IPC: C04B35/106 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种等离子熔融炉耐火浇注料及制备方法,包括以下质量份的组分组成:矾土电熔刚玉40~60份,锐钛矿型TiO2 5~10份,电熔镁砂细粉1~5份,纳米氧化锌1~5份,氧化铝微粉1~5份,莫来石4~8份,改性氧化锆6~12份,粘合剂3~6份;所述矾土电熔刚玉粒度≤2.0mm,其中25~40%矾土电熔刚玉粒度≤0.5mm;所述改性氧化锆与所述莫来石的质量比为1.5:1。该耐火浇注料耐腐蚀性能好、使用寿命长,具有高强度高致密性的表面性质,长期使用表面裂纹的产生明显减少。
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公开(公告)号:CN113621392A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110865046.X
申请日:2021-07-29
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: 本申请公开了一种利用灰热载体提高煤热解中固硫率的方法,其具体过程如下:第一步:将水溶性钙盐和/或水溶性锌盐溶于水中制得处理液,将电厂燃烧后的煤灰浸泡在处理液中20~30min,干燥后备用;第二步:将一定量的原料煤与处理后的煤灰混合并在隔绝空气的情况下进行热解,抑制煤在热解中含硫化合物气体的析出,得到洁净的热解气;第三步:将所述热解后的半焦或焦炭完全浸泡在酸溶液中1~3h,煤中硫溶出于酸溶液中,浸泡后再洗涤去除掺混在内的煤灰,实现煤中大部分硫的脱除,并得到干净的半焦或焦炭。本发明可以降低煤热解时产生的热解气中的硫氧化物的排放量,方法简单,工艺条件易控,具有环保,经济等多重效益。
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