描述Ca2SiO4与CO2进行碳酸化反应的Reax FF反应力场的建立方法

    公开(公告)号:CN118675654A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410835838.6

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明属于钢渣资源化利用及CO2减排技术领域,具体涉及一种描述Ca2SiO4与CO2进行碳酸化反应的Reax FF反应力场的建立方法,包括以下步骤:创建Ca2SiO4与CO2进行碳酸化反应的所有元素类型的Reax FF力场的初始力场文件;对Ca2SiO4不同类型晶体、CO2初始吸附Ca2SiO4晶体中生成的中间态及碳酸盐晶体结构进行DFT计算,计算结果作为训练集;根据训练集对力场文件参数进行优化拟合,获得优化后的力场;对获得的力场的可靠性及合理性进行验证。本发明提供的方法,解决了现有技术中无法准确描述Ca2SiO4在各种条件作用下的干法直接碳酸化机理特性及相应的物理化学机制的技术问题。

    一种催化剂及利用该催化剂制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN113477260B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110786539.4

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种催化剂,通过以下方法制备得到:将电炉粉尘利用球磨机进行研磨,过75‑400目筛;过筛后的电炉粉尘至于烘箱中在75‑105℃条件烘干5‑48h,得到预处理后的电炉粉尘;取预处理后的电炉粉尘和钠盐溶液置于橡胶密封的玻璃瓶中,于油浴锅中在55~105℃条件下磁力搅拌0.5~5h,得到的样品于烘箱中75~105℃烘干4h以上,并过75‑400目筛,即获得所需钠‑电炉粉尘催化剂。该催化剂同时具有酸性和碱性,可以通过静置与液体产物自动分离。可以直接用于低酸值油的反应,催化效果非常好,生物柴油得率>95%,催化剂回收率>90%。且循环使用能力较优,15次反应后生物柴油产率还能达到90%以上。

    一种电弧炉渣的处理方法及基于其的培养基

    公开(公告)号:CN115739947A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211420368.4

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种电弧炉渣的处理方法,包括如下步骤:1)将预处理后的电弧炉渣混合有机酸和超纯水,进行恒温震荡,然后抽滤获得滤液;2)配置混和液1‑5,将所述混和液1的含量为5‑6%、所述混和液2的含量为0.1‑0.2%、所述混和液3的含量为0.1‑0.2%、所述混和液4的含量为0.05‑0.07%、所述混和液5的含量为0.05‑0.07%、所述有机酸电弧炉渣提取液的含量为7‑13%,以及余量的超纯水配置混和液,即得。本发明极大促进了废弃物资源的回收利用。培养蛋白核小球藻产生的生物量能够保持在0.25g/L以上,脂质量能够保持在30wt%以上。

    一种催化剂及利用该催化剂制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN112264052B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011125874.1

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种含铅催化剂,通过以下方法制备得到:将含铅高炉粉尘利用球磨机进行研磨,过75‑400目筛;过筛后的含铅高炉粉尘至于烘箱中在75‑105℃条件烘干5‑48h,得到预处理后的含铅高炉粉尘;取预处理后的含铅高炉粉尘置于高温管式反应炉中,于惰性气体中在200~1000℃条件下煅烧1~24h,气体流量设置为1‑40mL/min,煅烧后的样品过75‑400目筛,即获得所需含铅高炉粉尘催化剂。该催化剂同时具有酸性和碱性,可以通过静置与液体产物自动分离。可以直接用于高酸值油的反应,催化效果非常好,生物柴油得率>95%,催化剂回收率>90%。且循环使用能力较优,5次反应后生物柴油产率还能达到80%以上。

    一种催化剂及利用该催化剂制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN113477260A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110786539.4

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种催化剂,通过以下方法制备得到:将电炉粉尘利用球磨机进行研磨,过75‑400目筛;过筛后的电炉粉尘至于烘箱中在75‑105℃条件烘干5‑48h,得到预处理后的电炉粉尘;取预处理后的电炉粉尘和钠盐溶液置于橡胶密封的玻璃瓶中,于油浴锅中在55~105℃条件下磁力搅拌0.5~5h,得到的样品于烘箱中75~105℃烘干4h以上,并过75‑400目筛,即获得所需钠‑电炉粉尘催化剂。该催化剂同时具有酸性和碱性,可以通过静置与液体产物自动分离。可以直接用于低酸值油的反应,催化效果非常好,生物柴油得率>95%,催化剂回收率>90%。且循环使用能力较优,15次反应后生物柴油产率还能达到90%以上。

    一种催化剂及利用该催化剂制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN112264052A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011125874.1

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种含铅催化剂,通过以下方法制备得到:将含铅高炉粉尘利用球磨机进行研磨,过75‑400目筛;过筛后的含铅高炉粉尘至于烘箱中在75‑105℃条件烘干5‑48h,得到预处理后的含铅高炉粉尘;取预处理后的含铅高炉粉尘置于高温管式反应炉中,于惰性气体中在200~1000℃条件下煅烧1~24h,气体流量设置为1‑40mL/min,煅烧后的样品过75‑400目筛,即获得所需含铅高炉粉尘催化剂。该催化剂同时具有酸性和碱性,可以通过静置与液体产物自动分离。可以直接用于高酸值油的反应,催化效果非常好,生物柴油得率>95%,催化剂回收率>90%。且循环使用能力较优,5次反应后生物柴油产率还能达到80%以上。

    一种钨铬钌三元复合氧化物电催化析氧材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118326450A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410435597.6

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明属于PEM电解水制氢用电催化析氧材料技术领域,公开一种钨铬钌三元复合氧化物电催化析氧材料及其制备方法。所述制备方法为:以钌盐为基质,以钨盐和铬盐作为掺杂剂,将钨盐、铬盐和钌盐溶于水中,获得金属盐溶液;将乙二胺四乙酸钠、柠檬酸加入至金属盐溶液中,调节溶液体系的pH为8.5~9.5,获得混合溶液;将混合溶液于75~85℃下进行搅拌反应,获得前驱体溶液;将前驱体溶液于150~240℃下进行水热反应,获得前驱体;对前驱体进行烧结处理,即获得钨铬钌三元复合氧化物电催化析氧材料。本发明的制备方法流程简单,成本低,且制得的电催化析氧材料具有较好的电催化析氧活性、较长使用寿命。

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