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公开(公告)号:CN113171747A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110612917.7
申请日:2021-06-02
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
Abstract: 本申请公开了一种用于吸附燃煤烟气中汞的高岭土基多孔材料的制备方法,第一步:将高岭土粉末在700‑800℃下活化2h;第二步:将活化后的高岭土加入已经配制好的pH4‑5铁盐溶液中,浸渍6h,水洗浸渍后的铁系高岭土基多孔材料;第三步:将浸渍后的铁系高岭土基多孔材料、120mL去离子水与60 mL无水乙醇超声1h,添加氧化石墨烯到混合液中超声2h;第四步:将混合液倒入聚四氟乙烯内衬,置于高压反应釜中180℃保温10h;第五步:用离心机固液分离,固体放入110℃烘箱干燥2h,将干燥后的固体研磨成粉即得。本发明材料可以高效去除燃煤电厂烟气中的汞污染,原料易得,成本低,附加值高,经济与环境综合效益显著。
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公开(公告)号:CN112877109A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110055201.1
申请日:2021-01-15
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: C10L1/32 , C10L1/24 , C10L10/18 , C08F283/06 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种腐殖酸改性水煤浆分散剂的制备方法,称取适量腐殖酸钠粉末,加入去离子水中搅拌,并超声至充分溶解,调节pH为10~11;将甲醛与无水亚硫酸钠按一定比例加入上述溶液中,在90℃条件下水浴加热反应150min进行磺甲基化,反应完毕后冷却至室温;在惰性气氛下,将一定量的丙烯酸、烯丙基聚乙二醇、引发剂加入上述反应液中,在50~90℃下水浴加热进行聚合反应2~4h,得到粗制产品;浓缩后得到粘稠状褐色产物,即得水煤浆分散剂。本发明首先对腐殖酸钠进行磺甲基化,再接枝丙烯酸、烯丙基聚乙二醇,同时引入磺酸基、羧酸基以及聚醚结构,制得的腐殖酸分散剂用于制备水煤浆时,水煤浆的流动性、稳定性都得到大大的改善,为合成水煤浆分散剂提供了新方法。
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公开(公告)号:CN106701137B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201611055596.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C10G1/00
CPC classification number: C10G1/00 , C10G2300/70 , C10G2300/80
Abstract: 本发明公开了一种提高富钠煤直接液化油收率的高温溶剂预处理方法,在该处理方法中,首先对原煤进行破碎处理,破碎后的碎煤与复合溶剂在反应器内共混后使用超声震荡处理,碎煤与复合溶剂质量的投入比为2:1–1:1。超声处理后所得的混合浆体再在200–250℃条件下进行热处理,反应器采用流动沙浴快速加热,热处理时间为20–40min,热处理后的混合浆体通过离心沉淀的方法进行分离,且溶剂可回收并用于后续的液化实验。本发明的预处理方法操作简单,溶剂可循环利用,对直接液化油收率的促进效果明显。通过本发明的高温溶剂预处理后,高钠煤直接液化的油收率可提高10%–13%(干燥无灰基),总体转化率可提高15%–18%(干燥无灰基),具有良好的工业价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107129842A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710485308.3
申请日:2017-06-23
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: C10L1/326 , C10L1/10 , C10L1/106 , C10L1/1233 , C10L1/2437
Abstract: 一种固硫型水煤浆的制备方法,属于水煤浆的制备方法。选用高温烧后的油砂热解残渣作为钙基主固硫剂,将钙基主固硫剂和固硫助剂按照10:1~20:1的质量配比混合得后,再与去离子水按照质量比为1:1~4:1充分混合均匀得到复配固硫剂浆料;然后通过分步将难成浆干煤破碎,将3‰~6‰的分散剂、25~35%蒸馏水、5%~15%的复配固硫剂及50%~70%煤样混合后分部分进行粗磨、筛分、细磨、超细磨制备成固硫型水煤浆;上述百分比配比均为质量百分比含量。优点:钙基主固硫剂以废弃物为原料,并且制备工艺简单、成本低廉、环境友好,所得固硫剂对煤质适用性广,可广泛用于固硫型水煤浆制备,减少燃煤对环境的污染,达到保护环境的效果。
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公开(公告)号:CN103146412A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310074288.2
申请日:2013-03-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C10G1/04
Abstract: 一种抽提油砂沥青的方法及专用复合溶剂,属于从油砂中提取沥青的方法。方法:油砂粒径为1.0-3.0mm放入到反应釜内,同时向反应釜内加入复合溶剂,复合溶剂与油砂的混合比为质量比3:1-4:1,并在40-55℃温度下、200-300rpm的速度搅拌40-50min时间;然后,将复合溶剂及油砂混合物转移至离心分离机,以1500-2000rpm的转速,分离时间为3-5min,将混合液体与固体砂粒分离开;将混合液体在50-60℃温度和0.1Mpa真空度下减压蒸馏,得到沥青;蒸馏得到的溶剂可循环使用。在反应釜内有机械搅拌和加热装置;油砂与复合溶剂的混合、搅拌和加热均在反应釜中完成。优点:该方法高效、经济、易行,突破了热碱水分离技术的局限性,对于不同品位、不同表面性质的油砂均适用,使油砂沥青的回收率提高到了87%-93%。
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公开(公告)号:CN102389793A
公开(公告)日:2012-03-28
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:CN116675467B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202310631257.6
申请日:2023-05-31
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: C04B26/00 , C04B38/08 , C04B14/06 , C01B33/158 , C01B33/157 , C01B33/152
Abstract: 本发明涉及资源化回收技术领域,具体公开了一种粉煤灰提取SiO2气凝胶复合纤维制备保温材料的方法,该方法包括将粉煤灰加热干燥、粉煤灰与碳酸钠的研磨煅烧、煅烧粉料酸浸富集硅渣、硅渣的碱浸提取硅酸钠、硅酸钠上清液离子交换和凝胶制备SiO2气凝胶的制备过程,还包括对纤维预处理以及纤维与SiO2气凝胶混匀固化过程。本发明采用溶胶‑凝胶法制得SiO2气凝胶,采用一步法完成溶剂交换和表面改性,降低了SiO2气凝胶的生产成本;采用常压干燥法将玻璃纤维与SiO2气凝胶混合固化制得复合保温材料,以耐高温材料玻璃纤维为增强相,提升复合保温材料的骨架强度,进而使得复合保温材料的力学性能显著提高。
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公开(公告)号:CN118782817A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410749359.2
申请日:2024-06-11
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
Abstract: 本发明属于全钒液流电池技术领域,具体涉及一种改性石墨毡及其制备方法和应用。本发明提供了一种改性石墨毡,包括石墨毡基体和改性材料;所述改性材料包括十二烷基苯磺酸掺杂聚N‑苯基咔唑;所述改性材料位于所述石墨毡基体的表面和内部。本发明通过十二烷基苯磺酸掺杂聚咔唑类物质对石墨毡进行改性,解决传统石墨毡电极存在的问题,聚咔唑具有良好的导电性能和化学稳定性,可形成致密的改性层,提高电极的导电性能、充放电效率和能量转换效率,同时提高了电池的耐腐蚀性能和化学稳定性,延长了电极寿命。
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公开(公告)号:CN118553930A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410745412.1
申请日:2024-06-11
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: 本发明属于电极技术领域,具体涉及一种氮磷共掺杂石墨毡及其制备方法和应用。在本发明中,盐酸多巴胺在Tris‑HCL缓冲液中发生自聚合反应形成聚多巴胺,聚多巴胺具有一定黏附性,可沉积附着在石墨毡的表面及孔隙中,形成紧密的附着层。将含氮官能团引入石墨毡,增强石墨毡电极材料的亲水性。进一步的进行磷掺杂,既改善了石墨毡在电解质中的润湿性,又在其表面引入更多的活性位点。本发明提供的制备方法简单可行,制备的电极材料在液流电池电解质中表现出优异的润湿性,符合液流电池电极材料的使用要求。
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公开(公告)号:CN118062807A
公开(公告)日:2024-05-24
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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