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公开(公告)号:CN117776881A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311713733.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07C45/34 , C07C49/603 , B01J23/83 , B01J35/39
Abstract: 本发明公开了一种稀土基钙钛矿用于环己烯高选择性氧化制环己烯酮的方法,涉及环己烯氧化制备环己烯酮技术领域,为解决现有方法或不够环保或反应条件不够温和或反应时间较长的问题;本发明包括在光反应管中加入环己烯、稀土基钙钛矿催化剂和液相反应介质,将得到的混合物加热到60~80℃并保持温度,间歇性通入氧气作为氧化剂,在光照和搅拌条件下反应充分获得产物;本发明操作简单便捷,在较低的温度和无需加压的温和反应条件下,可短时间内完成催化氧化,反应过程绿色温和,环己烯转化率和对环己烯酮的选择性高,生产成本较低,适合应用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN115261044A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210783737.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种调控煤粘结性的方法,涉及煤炭综合利用技术领域,该方法利用离子液体对不同变质程度的煤进行预处理,基于不同离子液体与不同变质程度煤之间相互作用的不同,调控萃取物中的粘结性成分前驱体/不粘成分前驱体的含量,进而实现对煤粘结性的有效调控,通过对萃取物及萃余物结构和组成的研究,可揭示煤中粘结性成分前驱体的结构和组成特性。本发明实现了利用离子液体调控煤粘结性的目的,可为推动对煤粘结性的认识,进而提高焦炭质量、节约炼焦煤源提供理论指导。
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公开(公告)号:CN114031959A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111433031.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种炭黑结构的调控方法、活化炭黑固体以及活化炭黑固体在催化剂载体上的应用,属于材料制备技术领域。本发明将炭黑样品分散溶解于装有酸性水溶液或碱性水溶液的烧杯中,所述酸性水溶液的pH值为9~12,所述碱性水溶液的pH值为1~4,搅拌后将样品溶液置于反应釜中进行升温反应,反应结束后取出混合溶液,静置分层,用超纯水和无水乙醇对底部的沉淀物进行反复过滤洗涤后,取滤渣放入干燥箱中干燥,烘干后取出样品,冷却至室温后得到活化后的炭黑固体产物。针对于现有技术中存在的问题,本发明利用酸或碱活化不同工艺条件下的炭黑进行了活化处理,使炭黑的表面活化,活化后的炭黑固体分散性和稳定性较好,有效提高了炭黑的催化性能。
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公开(公告)号:CN108273488B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810061988.0
申请日:2018-01-23
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米片状二氧化铈/多孔炭复合材料的制备方法,属于纳米材料和多相催化材料制备领域。该方法采用腐植酸、硝酸铈为原料,二甲基甲酰胺(DMF)溶液为溶剂,以氢氧化钠为还原剂,利用简单的溶剂热反应,通过改变反应的温度和时间可以明显调节负载在活性炭表面二氧化铈纳米粒子的分布和形貌。本发明操作简单,原料价廉易得,所制备的纳米片状二氧化铈能在高温下显示出优异分散性负载在多孔炭上。该纳米片状二氧化铈/多孔炭复合材料在水处理、热催化、电化学领域具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN104591184A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510055624.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/12
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用壳状中孔炭材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以石油沥青为碳源,纳米氧化锌为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨混合均匀放入瓷舟中,置于管式炉内,在氩气气氛下加热,制得壳状中孔炭材料。该壳状中孔炭材料的比表面积介于1766~2646m2/g之间,平均孔径介于2.05~2.25nm之间;作为超级电容器用电极材料,在6mol/LKOH电解液中,0.05A/g的电流密度下,其比容高达296F/g。本发明以廉价的石油沥青为碳源,实现了石油沥青的高附加值利用。所得壳状中孔炭材料作为超级电容器用电极材料,具有倍率性能好、比容量高和循环稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN113881464B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111415114.9
申请日:2021-11-25
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种焦炉煤气的精脱硫装置及其方法,属于煤气脱硫技术领域。所述精脱硫装置包括吸附塔、洗涤塔和转化槽,该吸附塔的进气口与煤气进气主管连通,出气口与净煤气出气主管连通;转化槽的进气口通过循环解析气进气管与吸附塔相连通,出气口通过循环解析气出气管与吸附塔相连通;所述的循环解析气进气管上设有加热装置和脱附风机,循环解析气出气管通过解析气外排进气管与洗涤塔相连通。本发明能有效延长吸附塔的连续工作时间,在防止吸附剂易堵塞、催化剂易中毒的同时,还能提高脱除焦炉煤气、高炉煤气、气化炉煤气中有机硫的效率,降低整个工艺中的能耗。
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公开(公告)号:CN114276850A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111597425.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C10L9/10
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种氟掺杂石墨烯负载Pb复合材料及其制备方法和应用,该制备方法以氧化石墨烯、氟化铅为原料,N‑甲基吡咯烷酮溶液为溶剂,以硼氢化钠为还原剂,使用泊洛沙姆表面活性剂,在制备出还原石墨烯作为载体的基础上,利用泊洛沙姆水解与金属离子络合实现铅在还原石墨烯上原位自组装负载,不仅如此泊洛沙姆的加入起到缓释稳定的作用,使铅可以缓慢的生长,在一定程度上避免了大颗粒和团聚现象的发生,所制备出的还原石墨烯复合材料其负载粒子具有高度的分散性和均匀性,负载粒子粒径可达最小可达40nm。本发明操作难度低,实验设备简单,有利于实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN114247442A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111598902.6
申请日:2021-12-24
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种氟掺杂石墨烯负载CuO复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯溶解在水中,超声分散后与三氟乙酸混合均匀,高温反应后用蒸馏水洗涤,干燥得到氟掺杂石墨烯;将氟掺杂石墨烯超声分散,加入硝酸铜混合后升温,加入过量水合肼进行搅拌,继续升温,冷却至室温,洗涤干燥得到中间产物;将中间产物置于氮气气氛中,加热升温并煅烧,即可得到产品。本发明使负载金属纳米粒子在石墨烯上进行形貌可控的、分布均匀的负载,增强分散纳米粒子促进反应过程电子转移的能力,提高热传导性能,从而达到提升和稳定固体燃料在燃烧过程中的燃烧速度,降低压强指数的目的。
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公开(公告)号:CN110339817A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910686691.8
申请日:2019-07-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种氮掺杂黄腐酸基多孔炭吸附材料的制备方法,属于多孔炭和吸附剂材料制备技术领域。该制备方法以黄腐酸为碳源,三聚氰胺为氮源,采用KOH化学活化法制备高比表面积的多孔炭;通过改变三聚氰胺的添加量、煅烧处理温度可以调节多孔炭的比表面积、孔径分布及其表面性质,所制备多孔炭对刚果红溶液具有良好的吸附效果。本发明方法操作简单,原料低廉,为低阶煤的高效转化与水处理应用提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114841460B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210557536.8
申请日:2022-05-19
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了基于机器学习的焦炭质量预测方法及系统,通过结合焦炉焦炭质量预测模型对基础炼焦样本数据集合中的基础炼焦样本数据进行焦炭质量指标特征解析,输出焦炭质量指标特征簇,结合焦炭质量指标特征簇,将基础炼焦样本数据作为模型更新成员生成对应的模型更新知识导图,结合模型更新知识导图对基础炼焦样本数据的基础焦炉焦炭质量数据进行更新,输出进阶炼焦样本数据集合,结合进阶炼焦样本数据集合对焦炉焦炭质量预测模型进行参数层信息的调优和选取,从而应用于目标炼焦数据的焦炉焦炭质量预测,从而在训练过程中结合焦炭质量指标特征簇进行基础焦炉焦炭质量数据的更新后再进行模型训练,可以提高焦炉焦炭质量预测的可靠性。
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