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公开(公告)号:CN112661171A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011636022.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明属于化学材料合成技术领域,涉及一种伊利石制备SAPO‑5分子筛的方法:1)采用亚熔盐活化方法活化伊利石;2)取活化伊利石,去离子水、磷源、辅助铝源、模板剂混合得到反应物凝胶,晶化、离心、洗涤、干燥得到分子筛原粉;3)分子筛原粉在流动空气中煅烧,冷却得到SAPO‑5分子筛。本发明采用亚熔盐活化方法取代传统高温焙烧、碱熔活化方法活化伊利石,以活化伊利石为原料合成SAPO‑5分子筛,亚熔盐活化方法大大降低能耗以及废液、废气产生,工艺流程简单,为SAPO‑5分子筛的合成提供了一条廉价、绿色的合成路径。
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公开(公告)号:CN111885533A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010722885.1
申请日:2020-07-24
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于线型无线传感器网络的节点节能方法,包括步骤:一、构建线型无线传感器网络;二、无线传感器网络中多个无线传感器节点的分簇;三、簇内簇头节点选举;四、簇头节点以多跳传输方式将数据传输至基站。本发明对长直巷道中形成的线型无线传感器网络中的多个无线传感器节点进行分簇,根据簇内无线传感器节点的位置和能量选举簇头节点,簇头节点以多跳传输方式将数据传输至基站,使得无线传感器节点的能量消耗均衡,耗能合理,避免所选出的簇头节点过于集中或者过于分散、簇内节点与簇头节点之间或者簇头节点与基站节点之间的传输能耗过大,增强无线传感器网络的生存周期,避免无线传感器网络过早瘫痪、造成节点能量的浪费。
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公开(公告)号:CN110986395B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910997254.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种深井胶结充填体地下换热系统出口温度优化方法,其采用的深井胶结充填体地下换热系统出口温度优化系统包括控制器、底层胶结充填体温度传感器、U型换热盘管入口温度传感器、电磁流量调节阀、U型换热盘管出口温度传感器、电磁温度调节阀、供水管三通阀、回水管三通阀、供水管截止阀和回水管截止阀。本发明通过采用将效能与温度误差作为出口流体混合标准的方法,优化了出口流体温度,使各层U型换热盘管的流体温度近似相等,提高了地下换热系统的值,提高了热能品质,且提高了热能转换效率,同时通过联合控制,能够满足不同热用户的热水温度要求,能够广泛用于深井下地埋管换热系统,实用性强,推广应用价值高。
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公开(公告)号:CN110986395A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910997254.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种深井胶结充填体地下换热系统出口温度优化系统,包括控制器、底层胶结充填体温度传感器、U型换热盘管入口温度传感器、电磁流量调节阀、U型换热盘管出口温度传感器、电磁温度调节阀、供水管三通阀、回水管三通阀、供水管截止阀和回水管截止阀;本发明还公开了一种深井胶结充填体地下换热系统出口温度优化方法。本发明通过采用将效能与温度误差作为出口流体混合标准的方法,优化了出口流体温度,使各层U型换热盘管的流体温度近似相等,提高了地下换热系统的 值,提高了热能品质,且提高了热能转换效率,同时通过联合控制,能够满足不同热用户的热水温度要求,能够广泛用于深井下地埋管换热系统,实用性强,推广应用价值高。
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公开(公告)号:CN119926385A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510101289.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 西安科技大学
IPC: B01J23/10 , C10G45/08 , B01J23/887 , B01J37/02 , B01J37/10
Abstract: 本发明提供一种加氢脱硫催化剂及其制备方法和应用,所述加氢脱硫催化剂的制备方法包括:S1,将铝源溶于乙醇中,滴加酸,搅拌得到溶液A;将模板剂溶于乙醇,搅拌得到溶液B;将溶液A滴加到溶液B中,搅拌,加入铈源,搅拌,老化,煅烧,得到CeO2‑Al2O3复合氧化物载体;S2,对CeO2‑Al2O3复合氧化物载体进行水热处理,然后进行酸处理,得到羟基调控的CeO2‑Al2O3载体;S3,采用浸渍法将活性组分负载在羟基调控的CeO2‑Al2O3载体表面,得到加氢脱硫催化剂。本发明能够提高催化剂的活性和稳定性,同时避免活性金属的团聚,提高选择性和催化活性,所述催化剂适用于深度处理劣质柴油难脱除的高硫化合物。
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公开(公告)号:CN119909686A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510050366.8
申请日:2025-01-13
Applicant: 西安科技大学
IPC: B01J23/78 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种Ga改性的铜基催化剂及其制备方法和在二氧化碳加氢制甲醇中的应用,所述Ga改性的铜基催化剂包括载体和负载在载体上的活性组分,所述载体为Ga改性的TiO2‑Al2O3复合氧化物,所述活性组分为Cu的氧化物。所述Ga改性的铜基催化剂具有催化二氧化碳加氢制甲醇反应性能,在低温、高压反应条件下即可高选择性的生成甲醇。
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公开(公告)号:CN114669287B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210443368.X
申请日:2022-04-26
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种有序介孔钛铝复合氧化物包覆TS‑1分子筛材料,包括TS‑1分子筛内核,以及包覆在TS‑1分子筛表面的Al2O3‑TiO2。另外,本发明还公开了该材料的制备方法。本发明通过定向协同自组装的方式在TS‑1分子筛上包裹一层有序介孔钛铝复合氧化物外壳,制备的TS‑1@Al2O3‑TiO2核壳结构中,近球形形貌,内核为粒径80nm~800nm的微孔钛硅分子筛TS‑1,外壳为孔径5nm~8nm的六方有序介孔含钛氧化铝,厚度为20nm~100nm,兼具核心的热稳定性和外壳的高度有序钛铝复合氧化物的高活性,参数可调,有利于壳体分子扩散。
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公开(公告)号:CN110569607B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN201910859332.8
申请日:2019-09-11
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种预测喷流沉积矿床热液喷口位置的方法,包括步骤:一、确定矿床矿化期和矿化阶段;二、依次通过钻孔、探槽和井下工程实地测量的方法,确定矿体总厚度和步骤一中确定的各矿化阶段矿体厚度;三、在计算机上建模,进行矿体总厚度和各矿化阶段矿体厚度还原;四、耦合矿体总厚度和各矿化阶段矿体厚度,划出异常区;五、根据矿床内构造对热液喷口位置进行初步校正;六、根据矿石内矿物组成对热液喷口位置进行再次校正;七、预测出热液喷口位置。本发明通过宏观指标矿体厚度和矿床构造,以及微观指标矿物组成进行热液喷口位置的预测,具有整体性、高效性、可控性、统一性等优点,改善了单一指标预测热液喷口位置的情况,预测效果好。(56)对比文件吴涛等.基于近底磁法的热液系统结构研究,以SWIR龙旂热液区为例《.2014年中国地球科学联合学术年会论文集》.2015,第1618-1620页.Babak Porkar等.DC FlashoverPerformance of an Inclined InsulatorString Under Heavy Icing Conditions《.网页在线公开:https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7295355》.2015,第1-4页.
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公开(公告)号:CN112723380A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011551391.8
申请日:2020-12-24
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明属于化学材料合成技术领域,涉及一种伊利石制备多级孔SAPO‑20分子筛的方法:1)伊利石矿物与碳酸钠煅烧得到活化伊利石;2)将活化伊利石与盐酸按1g:13.5mL质量体积比混合,搅拌、离心、洗涤、干燥得到活化伊利石硅渣;3)取去离子水、磷源、铝源、微孔模板剂、介孔模板剂、酸洗后的活化伊利石硅渣和乙醇混合得到反应物凝胶,晶化、离心、洗涤、干燥、煅烧得到分子筛原粉;4)分子筛原粉在流动空气煅烧,冷却得到多级孔SAPO‑20分子筛。本发明以天然伊利石矿物为原料合成多级孔SAPO‑20分子筛,扩宽了多级孔SAPO‑20分子筛的原料来源,具有生产工艺短、能耗较小的优点,大幅降低合成成本。
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公开(公告)号:CN110926042B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201911002302.1
申请日:2019-10-21
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种固流耦合协同降温的矿井地热开采利用装置,包括矿井地热开采利用装置和采场空气处理与运输装置,矿井地热开采利用装置包括进行各分层充填时形成的多层采热充填体,垂直铺设在采热充填体内的U型换热盘管和设置在地面上的分集水系统,以及用于连接所述分集水系统与U型换热盘管的供回水系统;采场层空气处理与运输装置包括地面冷水处理装置、空气处理机组和用于为矿井回采空间内送入新鲜空气的送风管;本发明还公开了一种固流耦合协同降温的矿井地热开采利用方法。本发明通过固流耦合协同降温作用,能够达到很好的采场降温效果,营造一个舒适的井下热环境;提高了地下换热系统的值,实用性强,推广应用价值高。
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