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公开(公告)号:CN116654926A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310465622.0
申请日:2023-04-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: C01B32/312 , C25B1/04 , C25B11/043 , C25B11/031
Abstract: 本发明公开了一种生物炭的电化学活化方法:将生物炭加入电解质配制成生物炭浆液,作为阳极电解液;将电解质作为阴极电解液;将阳极电解液、阴极电解液分别装入H型电化学池的阳极储罐、阴极储罐,两极溶液之间采用阴离子或阳离子交换膜分隔;对H型电化学池施加电流或电压,阳极生物炭经过电化学活化,形成具有吸附还原性的活化炭。本发明通过阳极有限氧化实现生物炭的电化学活化,改善生物炭孔隙结构和引入丰富的含氧基团,提升生物炭的吸附和还原能力,实现阳极生物炭的提质,进而用于环境修复,该活化条件温和且能耗低;同时生物炭辅助电解水,可强化阴极产氢,降低制氢电耗。
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公开(公告)号:CN104730099A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510163792.9
申请日:2015-04-09
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及一种含油污泥含水率和含油率同时测量方法,分不同批次采集不同来源的含油污泥样品;利用Dean-Stark改进装置测定每个样品的含水率和含油率作为建模参考值;对每个样品进行低场核磁分析,获得回波衰减曲线,并反演得到样品的横向弛豫时间T2曲线;将样品的回波衰减曲线数据与对应的含水率和含油率相关联,利用化学计量学软件进行拟合,分别建立含水率模型和含油率模型;通过调用已经建立的含水率和含油率校正集模型,对待测样品的回波衰减曲线进行分析,得到相应的含水率和含油率值。该方法具有结果准确性高、重复性好、耗时短、不需消耗有机试剂、样品无需前处理等优点,可以实现对样品含水率和含油率进行同时测量。
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公开(公告)号:CN117865090A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311801100.X
申请日:2023-12-25
IPC: C01B25/37 , C02F11/18 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种城市污水污泥增压水热合成蓝铁矿磷资源的回收方法:将湿污泥与去离子水混合后加入到水热反应器中;在水热反应器中通入气体增加其内部的初始压力,设定水热温度和水热停留时间后,进行增压水热反应合成蓝铁矿,得到水热产物;将获得的水热产物进行固液分离,得到含蓝铁矿水热产物;将所得含蓝铁矿水热产物进行磁力分离,获得蓝铁矿,并冷冻干燥,得到纯蓝铁矿粉末。本发明利用增压水热方法制备蓝铁矿,可以在惰性环境内加速污泥中碳水化合物和蛋白质等有机物分解,促进三价铁还原为二价铁,并与磷结晶形成蓝铁矿,有效缩短了蓝铁矿制备周期,过程可控,制备过程无需使用酸碱试剂,生成成本低,绿色环保。
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公开(公告)号:CN114621797B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210253018.7
申请日:2022-03-15
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种界面强化硼基悬浮燃料,包含以下质量百分含量的组分:硼颗粒:5%‑30%;界面强化剂:0.5%‑3%;表面活性剂:2%‑5%;液体碳氢燃料:余量。界面强化剂为金属氧化物。本发明还公开了一种界面强化硼基悬浮燃料的制备方法,包括:步骤1,首先将硼颗粒与界面强化剂颗粒混合,得到混合颗粒,采用高速球磨法对混合颗粒进行破碎啮合得到界面强化硼颗粒。步骤2,采用表面活性剂对界面强化硼颗粒进行亲油化处理,得到亲油界面强化硼颗粒。步骤3,首先将亲油化改性后的亲油界面强化硼颗粒分散到液体碳氢燃料中,得到固液混合物,对固液混合物进行超声分散,得到界面强化硼基悬浮燃料。本发明还公开了一种界面强化硼基悬浮燃料在作为发动机燃料方面的应用。
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公开(公告)号:CN110348144B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201910639658.X
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于硫碘循环制氢的氢碘酸电解建模及流程模拟方法,解决了硫碘循环制氢流程复杂和能耗高的问题。本发明依据法拉第第二定律和质量守恒关系建立氢碘酸电解数学模型;进而将该模型输入到EXCEL文件中,实现EXCEL建模;借助模拟软件Aspen Plus搭建氢碘酸电解USER2自定义模块,并与EXCEL文件关联,实现数据交互;依据实验结果合理设置相关参数,通过自定义模块的模拟运行完成调试;进而将USER2自定义模块与Bunsen反应单元、硫酸分解单元等模块进行连接,设计出硫碘循环制氢全流程,按照设计要求进行相关物料和能量平衡计算以及热效率分析,为设计和简化整个硫碘循环制氢系统和提高系统热效率提供了指导方案。
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公开(公告)号:CN111206256A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010124699.8
申请日:2020-02-27
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质多级利用的生物炭电化学重整制氢方法,其特征在于,将生物质制成生物炭作为碳基燃料,同时经活化处理后形成多孔炭作为载体负载过渡金属或贵金属,形成金属/多孔炭复合电催化剂,并与扩散层、质子交换膜构成膜电极,装入电化学池;将生物炭浆液、水分别装入储液罐,保持电解液在储液罐与质子交换膜电化学池之间的循环流动,通入恒电压或恒电流,持续生成H2和CO2。本发明利用来源丰富的生物质炭化制取比表面积大且碳含量高的生物炭作为碳基燃料,同时生物炭与过渡金属或贵金属结合形成复合金属/多孔炭电催化剂用于催化生物炭转化,两者的同步进行促进了阳极生物炭氧化反应、提升电流密度及增强电重整过程稳定性。
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公开(公告)号:CN104807847A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510166615.6
申请日:2015-04-09
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及一种低场核磁用于含油污泥中水和油同时定量分析方法,用去离子水和原油标准样品进行低场核磁测量,建立水分和油分的定标曲线;将搅拌均匀的待测样品分为两份,分别放入容器中,一份加入适量的可使油水信号区分的试剂,搅拌均匀后作为样品a;另一份保持原样,作为样品b;将两份样品进行低场核磁共振测量,获得回波衰减曲线,通过联合迭代修正算法反演得到两份样品的横向弛豫时间T2曲线;对所得两份样品的横向弛豫时间T2曲线进行面积积分及计算,得到水峰和油峰的积分面积,分别水分和油分的定标曲线,计算得到待测样品b的含水率和含油率。该方法能够适用于各种含油污泥中水和油的含量测量,而且测量结果准确度高,重复性好、耗时短。
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公开(公告)号:CN117865090B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202311801100.X
申请日:2023-12-25
IPC: C01B25/37 , C02F11/18 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种城市污水污泥增压水热合成蓝铁矿磷资源的回收方法:将湿污泥与去离子水混合后加入到水热反应器中;在水热反应器中通入气体增加其内部的初始压力,设定水热温度和水热停留时间后,进行增压水热反应合成蓝铁矿,得到水热产物;将获得的水热产物进行固液分离,得到含蓝铁矿水热产物;将所得含蓝铁矿水热产物进行磁力分离,获得蓝铁矿,并冷冻干燥,得到纯蓝铁矿粉末。本发明利用增压水热方法制备蓝铁矿,可以在惰性环境内加速污泥中碳水化合物和蛋白质等有机物分解,促进三价铁还原为二价铁,并与磷结晶形成蓝铁矿,有效缩短了蓝铁矿制备周期,过程可控,制备过程无需使用酸碱试剂,生成成本低,绿色环保。
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公开(公告)号:CN117986617A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311801109.0
申请日:2023-12-25
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明公开了一种生物质类废弃物制腐殖酸的产率与品质协同强化方法:将生物质类废弃物烘干破碎后,得到干原料粉末;将干原料粉末与去离子水混合后加入到水热反应器中进行第一步水热腐殖化,得到的水热产物为水热炭和水热液的混合物;所得水热产物循环进入水热反应器中进行进一步水热腐殖化;将所得水热产物固液分离得到水热炭和水热液;所得水热炭经多次碱溶分离,得到含腐殖酸溶液;所得水热液或含腐殖酸溶液调节pH为酸性,得到腐殖酸和酸化废液,腐殖酸以沉淀形式从溶液中分离。本发明能够使生物质类废弃物水热腐殖化的腐殖酸产率和品质同时获得提升,降低了耗水量,实现了水热液资源化再利用,为强化水热腐殖化制腐殖酸提供了新方法。
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公开(公告)号:CN110348144A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910639658.X
申请日:2019-07-16
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于硫碘循环制氢的氢碘酸电解建模及流程模拟方法,解决了硫碘循环制氢流程复杂和能耗高的问题。本发明依据法拉第第二定律和质量守恒关系建立氢碘酸电解数学模型;进而将该模型输入到EXCEL文件中,实现EXCEL建模;借助模拟软件Aspen Plus搭建氢碘酸电解USER2自定义模块,并与EXCEL文件关联,实现数据交互;依据实验结果合理设置相关参数,通过自定义模块的模拟运行完成调试;进而将USER2自定义模块与Bunsen反应单元、硫酸分解单元等模块进行连接,设计出硫碘循环制氢全流程,按照设计要求进行相关物料和能量平衡计算以及热效率分析,为设计和简化整个硫碘循环制氢系统和提高系统热效率提供了指导方案。
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