一种纳米硫化汞材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115724458B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211503069.7

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明属于新材料制备相关技术领域,其公开了一种纳米硫化汞材料及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:采用等离子体碰撞H2S气体、汞蒸气及氩气中的H2S和Ar分子,在气相中产生含硫基团及离子,进而与汞原子或者离子发生反应生成HgS分子,最终长大生成纳米HgS颗粒;其中,制备过程中采用冷却介质对等离子体反应区进行冷却;等离子体反应区内的汞浓度为1~1000μg/m3,压强优选为0.0015~0.2MPa。本发明相较于液相合成方法,本发明流程简单、制备过程使用的化学试剂少、制备的纳米HgS颗粒纯度高。

    一种纳米硫化汞材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115724458A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211503069.7

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明属于新材料制备相关技术领域,其公开了一种纳米硫化汞材料及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:采用等离子体碰撞H2S气体、汞蒸气及氩气中的H2S和Ar分子,在气相中产生含硫基团及离子,进而与汞原子或者离子发生反应生成HgS分子,最终长大生成纳米HgS颗粒;其中,制备过程中采用冷却介质对等离子体反应区进行冷却;等离子体反应区内的汞浓度为1~1000μg/m3,压强优选为0.0015~0.2MPa。本发明相较于液相合成方法,本发明流程简单、制备过程使用的化学试剂少、制备的纳米HgS颗粒纯度高。

    一种圆形煤堆内部温度模拟方法和系统

    公开(公告)号:CN114266160B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202111589416.8

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种圆形煤堆内部温度模拟方法和系统,属于数字化煤场技术领域。包括:S1.获取整个煤堆表面温度的三维点云数据;S2.将煤堆表面温度作为初值,代入体元尺度的煤堆温度场模型,经过迭代求解,得到煤堆内部温度。本发明基于煤堆自然氧化过程温度变化物化原理计算煤堆内部温度,最后根据计算结果生成温度场模型并可视化,由于在热传导方程的基础上添加多孔介质间的气体流动带来的热量传输以及煤与空气反应产生热量两个工程模型,简化了化学反应、多孔介质多组分渗流、固体导热等多物理过程,可以提高计算效率,满足实际工程项目计算速度的需求。

    一种利用生物油加压制备改性氧化钙的方法、产品及装置

    公开(公告)号:CN116078369B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211104829.7

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明属于氧化钙制备方法相关技术领域,并公开了一种利用生物油加压制备改性氧化钙的方法、产品及装置。该方法包括下列步骤:S1选取生物油和钙源作为原料,将二者混合并搅拌均匀,以此获得混合物;S2所述混合物在惰性气体和预设压力氛围下,加热,所述混合物进行碳化反应获得改性钙盐与生物油混合物,将其过滤,过滤获得固体有机钙前驱体和液体含钙生物油;S3将所述有机钙前驱体进行煅烧,以此获得所需的改性氧化钙,所述液体含钙生物油作为原料返回步骤S1。本发明还公开了上述制备方法对应的产品和装置。通过本发明,解决现有技术中制备改性氧化钙过程中成本高以及工艺复杂的问题。

    一种生物质气压烘焙的自热型焦连续生产方法及系统

    公开(公告)号:CN117757500A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311779842.7

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明属于生物质烘焙技术领域,并具体公开了一种生物质气压烘焙的自热型焦连续生产方法及系统,其包括如下步骤:生物质在烘焙反应器内发生烘焙反应产生烘焙半焦和粗挥发分;将粗挥发分分离为干挥发分、焦油和冷凝水,其中,一部分干挥发分与焦油作为燃料燃烧,所产生的烟气导入烘焙反应器给烘焙反应供热;一部分干挥发分直接通入烘焙反应器底部与烘焙半焦换热,使烘焙半焦温度降低至自热成型温度,进而烘焙半焦依靠自身余热制备为型焦。本发明可实现气压烘焙半焦的连续生产,利用烘焙半焦余热在无外加热源、低成型压力下实现高抗压强度的型焦生产。

    一种锥型塔盘及其应用
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112892174B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110102716.2

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种锥型塔盘及其应用。所述锥型塔盘包括:锥形圆盘、在所述锥形圆盘上设置的若干个通孔、设置在所述通孔中的螺旋状引导叶片、设置在所述锥形圆盘直径最大处的支撑柱;其中,各通孔的外壁与锥形圆盘上表面、锥形圆盘下表面之间形成空腔,且各通孔的外壁上靠近锥形圆盘上表面处设置第一孔,所述支撑柱中设置与所述空腔连通的通道,该通道与浆液流出管道连通;所述支撑柱用于支撑固定所述锥形圆盘。本发明减小了对烟气上升流动造成的阻力,通过中空式持液塔盘进一步促进烟气中的气态重金属与硫化物向塔盘壳体表面或颗粒物表面凝结,降低烟气温度,进而提升对燃煤烟气的除尘效率。

    一种三维纳米碳氢氧化锂复合储热材料的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN114231257A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111449537.2

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明属于化学储热材料相关技术领域,并公开了一种三维纳米碳氢氧化锂复合储热材料的制备方法及产品。该制备方法包括下列步骤:S1制备碳纳米管或碳纳米球,将单水氢氧化锂和制备获得的碳纳米管或碳纳米球混合,搅拌后陈化,然后升温保温,使得单水氢氧化锂均匀负载在碳纳米管或碳纳米球上,以此获得混合溶液;将该混合溶液冷却至室温,然后冷冻干燥以此去除混合溶液中的水,以此获得复合材料;S2将复合材料在在保护气氛下,升温处理,使其进行水解反应,冷却;S3将步骤S2中冷却后的溶液在保护气氛下进行水合反应,以此获得所需的储热材料。通过本发明,解决氢氧化锂复合材料储热密度低的问题。

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