一种用于铁水生产或造气的工业型煤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101747967B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN200810203709.6

    申请日:2008-11-28

    Abstract: 一种用于铁水生产或造气的工业型煤及其制备方法,其包括如下步骤:a.复合粘结剂制备:羧甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素或羟乙基甲基纤维素或乙基纤维素复配成0.5~5.0%的水溶液;在该水溶液中,羧甲基纤维素占0.3~3%,羟丙基甲基纤维素或羟乙基甲基纤维素或乙基纤维素占0.2~2%,以质量百分比计;b.煤粉制备:经破碎、筛分,得到颗粒直径5mm以下的煤粉;c.将复合粘结剂与煤粉混合、搅拌均匀,通过对辊成型机压制成一定尺寸大小的型煤。本发明型煤制备方法简单,型煤强度高,热稳定性好;生产成本合理,原料来源广泛。

    一种促使中间相有序生长制备针状焦的方法

    公开(公告)号:CN100500804C

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200610116590.X

    申请日:2006-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种通过促使中间相有序生长制备针状焦的方法,其主要步骤包括将原料与轻组分溶剂油混合经保温精制沉降分离QI与极性易聚合物后,经减压蒸馏分离溶剂,脱溶剂净化后的精制沥青油在特殊结构的管式反应器内加热聚合生成中间相,在中间相逐步张大的后期,通过不断释放反应过程中裂解产生的低分子产物所产生的气流流动作用实现中间相有序生长,制备出光学各相异性发达的针状焦。

    一种针状焦的制备方法
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1314779C

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200510027882.1

    申请日:2005-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种针状焦的制备方法,该方法使原料与轻组分油混合后进入第一沉降分离塔,静置分离后塔底排出富含喹啉不溶物与极性易聚合组分混合物的残渣,塔顶流出精制沥青油。精制沥青油被输送到热聚合反应器与来自第二沉降分离塔的轻组分油混合进行热聚合反应,清组分油循环反应、富含中间相的重组分则进入定向生长器进行中间相的生长与高度取向融并。然后,反应产物脱除溶剂油,进入焦化塔进行中间相取向的稳定化处理后得到针状焦。本发明原料物广泛,操作简单、高效,制备的针状焦在显微镜下具有良好的光学结构。

    一种针状焦的制备方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1724611A

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN200510027882.1

    申请日:2005-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种针状焦的制备方法,该方法使原料与轻组分油混合后进入第一沉降分离塔,静置分离后塔底排出富含喹啉不溶物与极性易聚合组分混合物的残渣,塔顶流出精制沥青油。精制沥青油被输送到热聚合反应器与来自第二沉降分离塔的轻组分油混合进行热聚合反应,清组分油循环反应、富含中间相的重组分则进入定向生长器进行中间相的生长与高度取向融并。然后,反应产物脱除溶剂油,进入焦化塔进行中间相取向的稳定化处理后得到针状焦。本发明原料物广泛,操作简单、高效,制备的针状焦在显微镜下具有良好的光学结构。

    一种促使中间相有序生长制备针状焦的方法

    公开(公告)号:CN1940017A

    公开(公告)日:2007-04-04

    申请号:CN200610116590.X

    申请日:2006-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种通过促使中间相有序生长制备针状焦的方法,其主要步骤包括将原料与轻组分溶剂混合经保温精制沉降分离QI与极性易聚合物后,经减压蒸馏分离溶剂,脱溶剂净化后的精制沥青油在特殊结构的管式反应器内加热聚合生成中间相,在中间相逐步张大的后期,通过不断释放反应过程中裂解产生的低分子产物所产生的气流流动作用实现中间相有序生长,制备出光学各相异性发达的针状焦。

    含稀土的复合型固体超强酸催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1935373A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610116594.8

    申请日:2006-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种含稀土的复合型固体超强酸催化剂,由含有硫酸根离子的ZrO2载体、TiO2载体、稀土金属氧化物和铝的卤化物组成,其中硫酸根离子的含量为10~20(重量份数),铝的卤化物含量为(重量份数),催化剂中水分含量为0~1(重量份数),ZrO2载体为43~80(重量份数),TiO2载体为43~80(重量份数),稀土金属氧化物占3~10(重量份数),催化剂的比表面积为100~300m2/g,所述铝的卤化物选自氟化铝或氯化铝或二者的混合物,所述稀土金属氧化物选自氧化镧、氧化铈或氧化钐中的一种或一种以上的混合物。本发明制备的催化剂特点是含水量低,比表面积高,SO42-的含量高,酸强度高和催化效率高。

    一种用于经生物处理后焦化废水的深度脱色处理方法

    公开(公告)号:CN101948221A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010509214.3

    申请日:2010-10-18

    Inventor: 郑义 张琢 姚云霞

    Abstract: 本发明公开了一种用于经生物处理后焦化废水的深度脱色处理方法,属于环保技术领域。本发明的一种焦化废水的脱色处理方法,使用的脱色剂为过氧化氢(H2O2)和活性炭。即经生物处理后的焦化废水,在温度下为15~35℃条件下,加入活性炭,然后再滴加H2O2,并进行搅拌,然后静置,经脱色后的上清液即为经过本发明脱色处理的可排放的废水。由于本发明的处理方法是活性炭与H2O2协同作用,可提高焦化废水的脱色效率,同时由于氧化剂H2O2反应后的生成物为水,本身无污染,活性炭亦可回收利用,且当进水的色度在250倍时,实现外排的焦化废水色度小于80倍,满足国家排放标准要求,同时废水中CODc的去除效率可达40%以上。

    从焦炭的高分辨透射电镜图像定量分析焦炭微晶单元的方法

    公开(公告)号:CN1979139B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200510110982.0

    申请日:2005-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种从焦炭的高分辨透射电镜图像定量分析焦炭微晶单元的方法,其包括下面的步骤:(1)对图中的每个条纹进行识别编号,并测量计算其各项参数,包括条纹长度、条纹中心坐标和条纹倾角;(2)对所有条纹比较后进行归并,比较包括平行度判定、相对位置判定和间距判定,将符合判定条件的条纹作为一个条纹组,并将具有相同层数的条纹组归类为1条纹组、2条纹组、3条纹组……;(3)计算每个条纹组的大小、高度、层间距;(4)计算每个条纹组各自占到该图所有条纹的比率,从而得到条纹组的分布状况。本发明可从焦炭的HRTEM图像中获取石墨微晶单元的大小、堆积层数、层间距以及单元的分布等结构参数,实现从微观角度对焦炭性能作出分析。

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