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公开(公告)号:CN102358621A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110314845.4
申请日:2011-10-17
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02A50/2344
Abstract: 本发明提供了一种臭氧氧化亚硫酸铵或亚硝酸铵的方法,其特征是在燃煤或燃油烟气湿法脱硫脱硝工艺中,烟气中SO2或NOx经过碱溶液吸收生成的亚硫酸盐或亚硝酸盐被收集在反应池,臭氧发生器产生的臭氧经过管路和曝气头注入到亚硫酸铵或亚硝酸铵溶液中,臭氧将溶液中亚硫酸铵或亚硝酸铵氧化生成硫酸铵或硝酸铵,用于化肥生产原料。特点是亚硫酸盐或亚硝酸盐的氧化速率快、氧化效率高、气体利用效率高和节省能量。
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公开(公告)号:CN108298499B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810211937.1
申请日:2018-03-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种水溶性金属配合物催化甲酸分解放氢的方法,属于能源与均相催化技术领域。本发明合成了一系列水溶性较好的金属配合物作为催化甲酸分解的催化剂,并将其应用于甲酸分解放氢。本发明的优点是:该系列金属配合物催化剂的制备方法简单,成本较低,能在较为适宜的pH条件下快速催化甲酸完全分解直至无气体放出,且无毒副产物生成。该催化反应完全在水溶液中进行,避免了使用有机溶剂带来的污染。
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公开(公告)号:CN102500212A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110315491.5
申请日:2011-10-17
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02A50/2344 , Y02A50/2349
Abstract: 本发明提供了一种沿面放电活性物质注入氧化亚硫酸铵或亚硝酸铵的方法。其特征是在燃煤或燃油烟气湿法脱硫脱硝工艺中,烟气中SO2或NOx经过碱溶液吸收生成的亚硫酸盐或亚硝酸盐被收集在反应池,气相沿面放电系统放置于亚硫酸铵或亚硝酸铵的反应池中,而含氧气体进入沿面放电系统一端(称为入口),在沿面放电等离子体的作用下转变成为含有臭氧和原子氧等活性物质的活性气体后,通过沿面放电系统另一端(称为出口)的喷头注入到反应池的溶液中,活性物质将溶液中的亚硫酸铵或亚硝酸铵氧化生成硫酸铵或硝酸铵,用于化肥生产原料。特点是亚硫酸盐或亚硝酸盐氧化速率快、氧化效率高、气体利用效率高和节省能量。
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公开(公告)号:CN118878913A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410905398.7
申请日:2024-07-08
Applicant: 大连理工大学 , 中盐金坛盐化有限责任公司
IPC: C08J9/26 , H01M8/0243 , H01M8/0239 , H01M8/18 , C08J9/36 , C08J5/18 , C08L65/00
Abstract: 本发明属于能源储存技术领域,公开了一种皮层厚度可调的非对称孔膜及其制备方法。首先制备基膜和Cu(OH)2硬模板,再将基膜溶液与Cu(OH)2和有机添加剂的分散液混合均匀形成铸膜液,浇铸成膜后用酸刻蚀模板剂得到孔膜。本发明合成了形貌规整的Cu(OH)2,利用有机添加剂与Cu2+之间的离子络合作用和密度差沉降实现有机‑无机协同均匀分散,可实现高Cu(OH)2掺杂量来得到皮层较薄且与孔层界限清晰的非对称孔膜,构建出连续多孔的带电离子传输通道,从而获得优异的电池性能。本发明的制备工艺简单、易于实现规模化放大,为高选择性孔膜的制备提供了参考。
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公开(公告)号:CN117924885A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311767349.3
申请日:2023-12-21
Applicant: 中盐金坛盐化有限责任公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种刚柔结合阴离子交换膜、制备方法及其在中性有机液流电池中的应用,属于阴离子交换膜技术领域。通过调节刚性和柔性单体的比例调节聚合物的刚性和柔性,制备系列聚合物,在利用溶液浇筑法成膜。以此种方法所制备的“刚柔结合”阴离子交换膜可表现出十分优异的电池性能。
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公开(公告)号:CN108298499A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810211937.1
申请日:2018-03-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种水溶性金属配合物催化甲酸分解放氢的方法,属于能源与均相催化技术领域。本发明合成了一系列水溶性较好的金属配合物作为催化甲酸分解的催化剂,并将其应用于甲酸分解放氢。本发明的优点是:该系列金属配合物催化剂的制备方法简单,成本较低,能在较为适宜的pH条件下快速催化甲酸完全分解直至无气体放出,且无毒副产物生成。该催化反应完全在水溶液中进行,避免了使用有机溶剂带来的污染。
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