一种封装型PtZn双金属核壳催化剂在丙烷脱氢制丙烯反应中的应用

    公开(公告)号:CN117563653A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311308588.2

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种封装型PtZn双金属核壳催化剂在丙烷脱氢制丙烯反应中的应用。将硅酸四乙酯和四丙基氢氧化铵混合并搅拌均匀;向混合溶液中加入硝酸四氨合铂和六水合硝酸锌,在170℃下结晶;将结晶产物冷却至室温,洗涤、干燥、焙烧,得到封装型PtZn双金属核壳催化剂;在氢气‑氩气气氛下,对封装型PtZn双金属纳米颗粒催化剂还原处理,得到封装在Silicalite‑1分子筛孔道内的PtZn金属间化合物催化剂;通过酸浸出的方法将PtZn金属间化合物表面的金属锌去除,得到表面富铂的封装型PtZn双金属核壳催化剂;催化剂在固定床反应器中,进行丙烷脱氢制丙烯反应。本发明具有较好的丙烷转化率及催化稳定性。

    一种使用离子液体/磷酸三辛酯从高镁锂比盐湖卤水中分离锂镁的协同溶剂萃取方法

    公开(公告)号:CN116574925A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310475637.5

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明开发了一种使用离子液体/磷酸三辛酯从高镁锂比盐湖卤水中分离锂镁的协同溶剂萃取方法。该方法以磷酸三辛酯为萃取剂、离子液体1‑(2‑羟基乙基)‑3‑甲基咪唑双(三氟甲磺酰基)亚胺([HOEMIM][Tf2N])为协同萃取剂、(水)为反萃剂组成萃取体系,在有机相与水相体积比0.5:1 5:1,单次萃取时间15 60min,萃取温度20 35℃,经过萃取、反萃和深度除镁后制备碳酸锂。本发明具备如下优势:一是该萃取体系在中性卤水中锂萃取率较高,同时锂镁分离系数较大,能够达到较好的锂镁分离效果,无需加酸碱调控pH值;二是萃取过程无乳化现象及第三相出现;三是离子液体作为绿色溶剂,具有高稳定性、不可燃性、几乎不挥发等特点,绿色环保。

    一种用于提高轮胎裂解油中BTX含量的方法

    公开(公告)号:CN116286074A

    公开(公告)日:2023-06-23

    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。

    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:CN115318333A

    公开(公告)日:2022-11-11

    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:CN115074551A

    公开(公告)日:2022-09-20

    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。

    一种利用低共熔溶剂捕集甲苯的方法

    公开(公告)号:CN113069889A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110462827.4

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明提供一种利用低共熔溶剂捕集甲苯的方法,所述方法包括:使用低共熔溶剂吸收甲苯,所述低共熔溶剂包括物质A和物质B,所述物质A包括四乙基氯化铵、烯丙基三甲基氯化铵、氯化胆碱或三乙基苄基氯化铵中的任何一种,所述物质B包括苯酚、乙二醇或乙酰丙酸中的任何一种,所述物质A和所述物质B的摩尔比为1:1至1:4。所述方法不仅使甲苯有效回收,保证安全性,有效解决了甲苯尾气的治理环保问题。

    基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收装置

    公开(公告)号:CN105565436B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610073517.2

    申请日:2016-02-02

    Abstract: 本发明涉及液体压力能回收设备技术领域,尤其涉及基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收装置。该基于旋转式异形轴端面密封切换器的液体压力能回收装置的第一切换器、第二切换器通过管路组连通;第一切换器和第二切换器均包括外壳和异形轴,异形轴可旋转的装配于外壳内,以使外壳内形成两个相隔离的空腔;第一切换器的两个空腔分别通过管路组的第一连接管路和第二连接管路与第二切换器的两个空腔连通,通过异形轴的旋转完成液体切换,实现高压液体的压力能的回收再利用,结构简单、便于加工调试后期维护,且具有良好的密封效果和压力能回收效率,切换过程平稳、噪音低、安全可靠,可适应多种控制方案。

    基于旋转自密封液体切换器的压力能回收装置

    公开(公告)号:CN105731597A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610073470.X

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: C02F1/441 B01D61/06 C02F2103/08 C02F2303/10

    Abstract: 本发明涉及液体压力能回收技术领域,公开了一种基于旋转自密封液体切换器的压力能回收装置,包括由连接管路组连通的第一切换器和第二切换器;所述第一切换器和第二切换器结构相同,均包括外壳和旋转挡板,所述旋转挡板可旋转的装配于所述外壳内,以在初始位置和旋转90°的终止位置之间切换;本发明利用液体的不可压缩性,实现高低压液体切换及自密封,具有结构简单、可靠、控制难度低的优点,密封面为平面,密封性能好,压力能回收效率高,安全系数高,不易磨损。

    基于往复运动液体切换器的压力能回收方法

    公开(公告)号:CN105712437A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610074456.1

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: C02F1/441 B01D61/06 C02F2103/08 C02F2303/10

    Abstract: 本发明涉及液体压力能回收技术领域,公开了一种基于往复运动液体切换器的压力能回收方法,包括由压力交换管路组连接的第一切换器和第二切换器;所述第一切换器和所述第二切换器结构相同,均包括缸体和内芯,所述内芯装配于所述缸体内,并可在初始位置和终止位置之间进行往复运动。本发明通过内芯的位置切换来循环调整通入压力交换管路组中的液体类别,实现液体压力能的连续传递和回收,具有回收系统简单、紧凑的优点,回收方法的处理量范围广泛,适应性强,并且压力回收过程易于控制,此外液体流动只发生在液体切换器内芯布置的通道和压力交换管路组等管道中,液体的压力损失与掺混率低,压力能回收效率高。

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