一种用于提高轮胎裂解油中BTX含量的方法

    公开(公告)号:CN116286074B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202310264747.7

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高轮胎裂解油中BTX含量的方法,包括如下步骤:(1)将废旧轮胎用去离子水祛除其表面污垢,置于破碎机中破碎后过筛,得到轮胎颗粒;将废旧轮胎去除钢丝后用去离子水祛除其表面污垢,置于破碎机中破碎后过筛,得到轮胎颗粒;(2)将步骤(1)中轮胎颗粒放入裂解反应器的样品室中,持续通入氮气排除裂解反应器内残留的空气;(3)对步骤(2)中排净空气的裂解反应器进行参数调节,所述参数包括裂解温度、裂解室压力、载气空速,待参数稳定后,打开样品室的放料阀,使轮胎颗粒从样品室落入恒温段的反应室进行反应,得到生成物,生成物含有BTX,所述BTX的产率为19.30‑26.52g/100g轮胎颗粒。

    一种用于N2O直接氧化CH4制甲醇的Cu-SSZ-13分子筛催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113996334B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111252552.8

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 一种用于N2O直接氧化CH4制甲醇的Cu‑SSZ‑13分子筛催化剂的制备方法属于化学化工技术及催化剂领域。本发明用于N2O‑DMTM的催化剂是以H‑SSZ‑13为载体,负载Cu为催化剂的活性组分。本发明在氨水或者氮气氛围下,采用固态离子交换法将铜负载在H‑SSZ‑13上,不仅改善了铜在催化剂上的分散性,而且减少了CuO的生成,从而提高了N2O‑DMTM的活性。所述Cu的质量占催化剂总质量的0.1~5%,选用CuCl为铜源前驱体,氨水的摩尔浓度为11.74~13.33mol/L。固态离子交换法工艺简单,制备成本低,所得分子筛催化剂的N2O‑DMTM性能优异。

    一种使用胺基离子液体从废三元锂电池中选择性分离锂与过渡金属的协同萃取方法

    公开(公告)号:CN117887967A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311131927.4

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 一种使用胺基离子液体从废三元锂电池中选择性分离锂与过渡金属的协同萃取方法,属湿法冶金领域。本发明提供一种高效分离目标金属的协同萃取方法,具体公开了一种胺基离子液体与三烷基氧化膦协同萃取剂及分离废三元锂电池浸出液中锂与过渡金属的方法。所述方法包括如下步骤:(1)配制胺基离子液体与三烷基氧化膦协同萃取剂作为萃取有机相;(2)镍钴锰的共萃;(3)镍钴锰的反萃;(4)钴沉淀;(5)镍沉淀;(6)锰沉淀;(7)锂沉淀。本发明提供的协同萃取剂中磷氧官能团与过渡金属的配位作用能显著提高其选择性,不仅萃取效率高、污染小,且无需皂化。该萃取方法操作简单,可以实现对废三元锂电池正极材料浸出液中有价金属的高效回收。

    用于畜牧业废气N2O与CH4协同催化燃烧的Fe-BEA分子筛催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115318333B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202210810995.2

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 用于畜牧业废气N2O与CH4协同催化燃烧的Fe‑BEA分子筛催化剂的制备方法属于甲烷燃烧催化剂技术领域。本发明用于N2O、CH4协同催化燃烧的催化剂是以H‑BEA为载体,负载Fe为催化剂的活性组分。本发明采用液态离子交换法将铁负载在H‑BEA上,研究结果表明在反应条件为:空速12000h‑1,N2O:CH4:He=4:1:5,气体总流量为50ml/min条件下,2%Fe‑BEA具有最好的催化效果。本发明制备的分子筛催化剂具有良好的催化活性和热稳定性,工艺简单,成本低廉,在350℃下,N2O和CH4的转化率分别达到100%和96.55%。

    一种使用疏水性低共熔溶剂从废电池中选择性分离锂与过渡金属的协同萃取方法

    公开(公告)号:CN115074551B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202210750305.9

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 一种使用疏水性低共熔溶剂从废电池中选择性分离锂与过渡金属的协同萃取方法属湿法冶金技术领域,提供一种分离与提取效果好的协同萃取方法,具体公开了一种疏水性低共熔与磷酸三丁酯(TBP)协同萃取剂及分离废锂电池浸出液中的锂与过渡金属的方法,本申请提供的疏水性低共熔包含正癸酸(氢键供体)与利多卡因(氢键受体)。所述方法包括如下步骤:(1)配置疏水性低共熔溶剂;(2)配置萃取有机相;(3)镍钴锰共萃;(4)镍钴锰反萃;(5)锂沉淀。本发明对镍钴锰过渡金属的萃取效果好,剩余水相中锂的纯度高,实现对废锂电池正极材料浸出液中有价金属的高效回收,且使用的低共熔溶剂污染小、合成简便、价格低,是一种“新型绿色”溶剂。

    一种用于非氨SCR脱硝反应的催化剂的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN113117738B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110424523.9

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供一种用于非氨SCR脱硝反应的催化剂的制备方法,所述方法包括以下步骤:将铜源溶解于去离子水中形成铜盐溶液,再将分子筛分散于所述铜盐溶液中,任选地滴加氢氧化物溶液,再经搅拌、过滤洗涤、烘干和焙烧,得到Cu‑SSZ‑16催化剂,其中,所述分子筛为H‑SSZ‑16或Cu‑SSZ‑16‑IE。本发明的催化剂是利用离子交换法或共沉淀法中的一种或结合制备得到的Cu‑SSC‑16,本身较低的比表面积和较高的水热稳定性,解决了现有技术中用于非氨脱硝反应的催化剂无法有效提高氮氧化物的转化率等问题。

    一种多孔有机小分子液体吸收剂、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN113350970A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110598014.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供一种多孔有机小分子液体吸收剂,所述液体吸收剂为将固体吸附剂溶解于低共熔溶剂中形成分布均匀的多孔液体材料,其中,所述固体吸收剂为以均苯三甲醛为骨架,以邻苯二胺、1,2‑二氨基‑2‑甲基丙烷、乙二胺、1,2‑二氨基丙烷、1,3‑二氨基丙烷、1,2‑二氨基环己烷、1,3‑二氨基‑2‑丙醇中的一种或两种以上为顶点构成的多孔有机笼;所述低共熔溶剂包括氢键受体和氢键供体。本发明通过将固体吸附剂的多孔性、高效吸附性和低共熔溶剂的热稳定性、高溶解性相结合,解决了现有技术中固体吸收剂在工业管路中应用受限、传统液体吸收剂化学稳定性差且易造成二次污染的问题。

    一种分子筛整体式催化剂、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN113019430A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110263042.4

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种分子筛整体式催化剂、其制备方法及用途。所述分子筛整体式催化剂的蜂窝催化剂指数ζ范围为2.23‑6.78,其中,所述蜂窝催化剂指数ζ满足如下公式:ζ=ζ1+ζ2+ζ3+ε+0.005S其中,ζ2=[m2‑(m‑1.5)3]×(Mr‑0.7)ζ3=[[43+(A‑4.5)3]×0.67]其中,w为成形泥含水量的数值部分(wt%);z为成形泥分子筛成分含量的数值部分(wt%);m为分子筛中金属元素的质量百分数的数值部分(wt%),并且1<m<2.5;Mr为Co/(Co+Fe)的质量比;A为成形泥的pH值;P为分子筛颗粒度的数值部分(μm);φ为蜂窝催化剂孔隙率的数值部分(%);S为分子筛比表面积的数值部分(m2/g)。本发明整体式催化剂在340‑400℃笑气脱除效率高、使用寿命长。

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