一种基于钢球与矿石碰撞能量确定钢球尺寸的方法

    公开(公告)号:CN112570098A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011188187.4

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于钢球与矿石碰撞能量确定钢球尺寸的方法,属于选矿中的磨矿技术领域。本发明测定了矿石的最大单轴抗压强度、球磨机给矿95%过筛粒度值、钢球在矿浆中的有效密度、球磨机转速率、磨机内有效半径R、衬板高度r、钢球在磨机内与矿石碰撞作用的接触时间t、代入钢球直径计算公式,计算精确确定的钢球直径D;最后将计算确定的D直径与其它大小的钢球在同等条件下进行磨矿对比试验,以最佳磨矿效果来验证D的精确性。本发明考虑了矿石性质以及多个影响钢球运动状态的因素,从钢球在磨机内运动状态出发,建立了基于钢球运动能量与矿石破碎能量相匹配的计算钢球直径方程,为提高磨矿产品质量和节能降耗提供了技术支撑。

    一种干燥脱氧剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109529558A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811230068.3

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开一种干燥脱氧剂的制备方法,属于吸氧封存及干燥技术领域。本发明所述方法为:配制咪唑衍生物或质子海绵和有机溶剂的混合溶液并充分混合均匀,然后转移至吸收器中,将SO2气体通入吸收器中反应完成后,离心分离出固体产物,真空干燥后得到干燥脱氧剂,其中咪唑衍生物或质子海绵的质量分数为20~30%,有机溶剂的质量分数为70~80%。本发明所述高效吸氧脱水剂与现有的吸氧剂和干燥剂相比同时具有吸氧脱水的性能,吸氧脱水能力强,单位吸氧脱水容量高;可用作家具橱柜干燥、防潮等。

    一种相变捕集二氧化硫的吸收液

    公开(公告)号:CN109529550A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811230995.5

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种相变捕集SO2的吸收液,属于节能减排及气体净化领域。本发明所述吸收液由以下原料制备得到:醇胺类吸收剂的质量分数为40-60%,水的质量分数为10-20%,其余的为砜类溶剂;所述醇胺类吸收剂为伯醇胺类、仲醇胺类或叔醇胺类。用本发明所述吸收也处理SO2与常规脱硫过程相比,减少了解吸液处理量的30%-55%(质量分数),显著降低了解吸能耗。其中SO2在富相中含量达总脱硫量的95%(质量分数)以上,是贫相中SO2含量的90倍以上,可用作燃煤烟气、炼厂气、硫酸厂尾气等中SO2捕集的相变吸收剂,属于节能减排和气体净化领域。

    一种二氧化碳与有机胺间接合成有机碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN108586243A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810278597.4

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳与有机胺间接合成有机碳酸酯的方法,属于有机合成技术领域。本发明将有机胺加入到合成塔中,在温度为140~220℃、压力12~20 Mpa条件下,将过量CO2气体匀速通入有机胺中反应2~6 h,气液分离得到碳酰胺溶液和剩余CO2气体;碳酰胺溶液经脱水提浓得到碳酰胺,剩余CO2气体返回合成塔进行合成碳酰胺反应;将碳酰胺、醇或酚、催化剂加入到反应釜中混合均匀得到反应体系,其中催化剂为路易斯酸催化剂、金属复合氧化物催化剂或负载型催化剂;在温度为120~180℃、压力25~35Mpa、搅拌条件下,反应体系合成反应1~4h得到有机碳酸酯。本发明方法能够降低生产能耗、操作条件温和、零排放、零污染,既有经济效益,又便于大规模生产,产品收率高。

    相变吸收二氧化硫的离子液体

    公开(公告)号:CN108744884B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN201810498673.2

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本发明公开一种相变吸收SO2的离子液体,由有机阳离子和有机或无机阴离子组成。其中阳离子由咪唑、哌嗪等杂环化合物、胺类化合物提供,阴离子由羧酸、氨基酸、无机酸等提供。将提供阳离子和阴离子的物质按反应的化学计量比加入,在20‑50℃之间,待其完全反应便可制得。该离子液体具有低挥发性、热稳定性好的优点;关键是吸收SO2后发生液固相变,只需将富集SO2的一相送到再生塔进行解吸,从而很大程度上降低解吸能耗。此外,还可以循环吸收SO2。因此该离子液体是一种性能良好的吸收剂,有很大的应用前景,适用于燃煤烟气中SO2的捕集和分离。

    一种相变吸收酸性气体的方法

    公开(公告)号:CN109012034A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810839006.6

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开一种相变吸收酸性气体的方法,将三级胺溶解于溶剂中,制得混合溶液;将混合溶液移入吸收装置中,通入酸性气体反应分相,至吸收装置重量不变停止通气;将吸收装置中的贫相移出,富相移入75~100℃冷凝回流的方式解吸,将吸收装置中的贫相与解吸后所得液相混合,用于循环吸收;本发明的原料采用含有碳环的三级胺和高沸点有机溶剂,实现了非水体系下液‑固或液液相变吸收酸性气体,实现了吸收‑解吸可逆循环吸收工业酸性气体,解决了传统吸收技术解吸能耗高,溶剂损失严重等问题,可以将其应用于化工行业酸性气体的捕集领域。

    一种生产粮油的可切换极性溶液及方法

    公开(公告)号:CN108822957A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810498645.0

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本发明公开一种生产粮油的可切换极性溶液及方法,所述可切换极性溶液包括:脒类、酰胺类的任意一种或两种的混合物,以及脒类、酰胺类的任意一种或两种的混合物与醇类混合形成的溶液。利用所述可切换极性溶液浸泡粮油原料,油溶解于其中形成混合液,往混合液中通入CO2,混合液由于极性的切换变为两相,其中一相是油,另一相是富含CO2的有机溶液。将两相分离,对油相进行深加工即可生产食用粮油,对富含CO2的有机溶液进行解吸,即可循环使用。

    相变吸收二氧化硫的离子液体

    公开(公告)号:CN108744884A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810498673.2

    申请日:2018-05-23

    CPC classification number: B01D53/1493 B01D53/1481

    Abstract: 本发明公开一种相变吸收SO2的离子液体,由有机阳离子和有机或无机阴离子组成。其中阳离子由咪唑、哌嗪等杂环化合物、胺类化合物提供,阴离子由羧酸、氨基酸、无机酸等提供。将提供阳离子和阴离子的物质按反应的化学计量比加入,在20‑50℃之间,待其完全反应便可制得。该离子液体具有低挥发性、热稳定性好的优点;关键是吸收SO2后发生液固相变,只需将富集SO2的一相送到再生塔进行解吸,从而很大程度上降低解吸能耗。此外,还可以循环吸收SO2。因此该离子液体是一种性能良好的吸收剂,有很大的应用前景,适用于燃煤烟气中SO2的捕集和分离。

    一种核壳材料催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106040291B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201610495069.5

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开一种核壳材料催化剂的制备方法及其应用,属于核壳型催化剂制备技术领域。本发明所述催化剂的核材料过渡金属氧化物通过正、负聚电解质改性而带电,通过静电自组装法在其外表包覆一层分子筛膜,即氧化物为核,分子筛为壳,简写为MɑOβ@分子筛(M为过渡金属元素中的一种,ɑ、β为化合价);再使其与一定浓度的氯化铵作用使核MɑOβ转变为相应的氯氨盐M(NH3)nClβ(n为氨气分子的个数,值为1~8);低温焙烧脱出了氨气后的目标催化剂结构为MClβ@分子筛,该催化剂可用在尿素或氨基甲酸酯与苯酚的酯交换反应生成碳酸二苯酯的体系当中,可与反应体系生成的氨气进行新的配位吸附从而推动反应向右移动,碳酸二苯酯产物收率达90%以上,使用5次后催化效果仍好。

    一种以过渡金属盐为核纳米分子筛为壳的核壳催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108579795A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810290081.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种以过渡金属盐为核纳米分子筛为壳的核壳催化剂的制备方法与应用,属于催化剂技术领域。本发明先制备过渡金属氧化物或过渡金属氢氧化物,聚电解质对过渡金属的氧化物、氢氧化物进行表面改性使其表面带正电或负电;通过静电层层自组装法在其外表包覆一层silicallite-1型纳米分子筛晶种,再在silicallite-1型纳米分子筛晶种上二次生长silicallite-1型分子筛膜得到以过渡金属氧化物或过渡金属氢氧化物为核,silicallite-1型分子筛为壳的固体B,固体B与铵盐固体粉末固相反应得到Mɑ(NH3)nXβ@silicallite-1,Mɑ(NH3)nXβ@silicallite-1经低温焙烧即得核壳催化剂MɑXβ@silicallite-1。本发明的核壳催化剂MɑXβ@silicallite-1可催化合成有机碳酸酯。

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