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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:CN114031068A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111351683.1
申请日:2021-11-16
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/162 , C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种基于网状催化剂高产率制备碳纳米管和氢气及其再生方法,属于有机固废利用领域,本发明以废塑料作为原料,生产高附加值的碳纳米管和氢气,在遏制白色污染的同时,实现了塑料的资源化利用;以不锈钢网作为催化剂,成本低廉,催化活性高,再生性能好,制备的碳管及氢气产率高;不锈钢催化剂的独特优势在于同时充当催化剂和载体,可以将反应后的碳管与网状催化剂进行简单的物理剥离,避免了化学分离带来的高成本高污染问题,易于实现碳管及氢气的大规模制备,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115108546B
公开(公告)日:2024-08-06
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:CN114068958A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111351684.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种废塑料催化热解制备碳纳米管应用于低温燃料电池的方法,属于固体氧化物燃料电池和有机固废利用领域,包含如下步骤:步骤一,将废塑料加入到催化热解反应器,产生的挥发分在镍铁催化剂表面生成碳纳米管,同时产生高纯氢气;步骤二,将沉积碳管的催化剂作为碳纳米管复合材料与工业LiNi0.8Co0.15Al0.05混合,制备固体氧化物燃料电池的电极材料;步骤三,通过干压法组装电池,进行电化学测试,应用于低温固体氧化物燃料电池。本发明利用废塑料作为碳源,成本低廉,实现了塑料的高效回收再利用;直接将反应后的催化剂作为复合材料,避免了碳管纯化步骤,经济环保;复合材料制作方法简单,在低温固体氧化物燃料电池的应用中性能突出,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114068958B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111351684.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种废塑料催化热解制备碳纳米管应用于低温燃料电池的方法,属于固体氧化物燃料电池和有机固废利用领域,包含如下步骤:步骤一,将废塑料加入到催化热解反应器,产生的挥发分在镍铁催化剂表面生成碳纳米管,同时产生高纯氢气;步骤二,将沉积碳管的催化剂作 为 碳 纳 米 管 复 合 材 料 与 工 业LiNi0.8Co0.15Al0.05混合,制备固体氧化物燃料电池的电极材料;步骤三,通过干压法组装电池,进行电化学测试,应用于低温固体氧化物燃料电池。本发明利用废塑料作为碳源,成本低廉,实现了塑料的高效回收再利用;直接将反应后的催化剂作为复合材料,避免了碳管纯化步骤,经济环保;复合材料制作方法简单,在低温固体氧化物燃料电池的应用中性能突出,具有广阔的应用前景。
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