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公开(公告)号:CN105198922A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510608704.1
申请日:2015-09-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07F7/28 , C07F7/00 , C07F9/00 , C08F210/16 , C08F210/06 , C08F4/646 , C08F4/68
Abstract: 本发明公开了一种新型苯氧基酮配位的过渡金属有机配合物及其烯烃聚合催化体系和应用。所述催化体系包括(A)通式为(Ⅰ)的过渡金属有机配合物和(B)主族金属有机化合物、有机铝氧烷、可离子化的离子化合物。所述的过渡金属有机配合物是通式(Ⅰ)的配合物,式中M是元素周期表中第Ⅳ、Ⅴ副族的过渡金属元素的一种或几种,m是1-3的一个整数,n是满足M价态的一个数,X是卤素;R1为C1-20的直链或支链烷基或C10-20的稠环芳基,R2-R5相同或不同,选自氢原子、卤原子、烃基、取代烃基、烷氧基、芳氧基、烃基硅烷基、烷氧基硅烷基、芳氧基硅烷基。本发明所述的催化体系具有催化活性高、热稳定性好及共聚合能力强等优点,可催化烯烃聚合及共聚合,并可用于各种不同的聚合方法。
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公开(公告)号:CN103555167A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310541207.5
申请日:2013-11-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: C09D171/10 , C09D7/12 , C09D5/25
Abstract: 本发明涉及基于改性聚芳醚酮的耐高温漆包线漆组合物及其制备方法。所述漆包线漆组合物包含:10-45%的改性聚芳醚酮,30-70%的溶剂,10-60%的稀释剂,1-10%的润滑剂,0.1-2.0%的流平剂,其重量百分数总和为100%。本发明的漆包线漆组合物固含量为15-45%,具有出色的耐热性,满足240级漆包线漆国家标准。
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公开(公告)号:CN100427414C
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200510115345.2
申请日:2005-11-16
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 一种使用磁性光催化剂的水处理技术领域,涉及磁分离耦合的气升式悬浮光催化水处理方法及其装置。它采用具有磁性的光催化剂颗粒与待处理水的混合形成悬浮光催化剂的混合液,在气体作用下于光催化反应区内进行循环,增强反应区床层内各相混合效果;将光源直接置入光催化反应内,其产生的光可被光催化剂有效利用;在光催化反应区出口设置磁分离区,使经处理后的水与光催化剂颗粒分离后被排出该水处理装置,光催化剂从磁分离区底部返回光催化反应区内循环使用。本发明具有污染物降解速率快、水处理量大、装置设计和操作简单,催化剂能在线回收利用,可以间歇或连续运行等优点,有利于与其他水处理技术相配合,达到提高水处理能力和效率的目的。
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公开(公告)号:CN119191931A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411527651.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
IPC: C07C4/10 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C5/333 , C07C11/08 , B01J35/00 , B01J29/035 , B01J29/40 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/30
Abstract: 本发明涉及一种调节正丁烷催化裂解过程中乙烯、丙烯产率的加工方法,包括以下步骤:步骤S1.提供脱氢性能催化剂和裂解性能催化剂,并将两种催化剂耦合得到复合催化剂,然后将复合催化剂和石英砂混合后装填至反应器进行预处理;步骤S2.提供正丁烷和N2的混合进料气流,在反应条件下,将混合进料气流与反应器内的复合催化剂接触,进行催化裂解反应。本发明通过优化催化剂不同催化活性之间的耦合方式,构建最优组合上层脱氢性能催化剂,下层裂解性能催化剂的整合方式,提高串联反应的催化性能,正丁烷首先在脱氢性能催化剂上发生脱氢反应生成丁烯,丁烯进一步扩散到裂解性能催化剂表面发生裂解性能,实现活性位点和酸性位点的协同。
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公开(公告)号:CN116789520B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310758810.2
申请日:2023-06-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
IPC: C07C29/151 , C07C29/76 , C07C31/04 , F23D14/00
Abstract: 本发明提供了一种撬装型自给式沼气制备甲醇的方法、甲醇及其应用,属于甲醇制备技术领域。沼气经过脱硫脱氨后部分进入燃烧炉作为燃料使用,另一部分在燃烧炉内发生重整反应,反应后产生的合成气经脱水脱碳后加压进入甲醇合成反应器合成甲醇。本发明通过将沼气经过脱硫脱氨后部分进入燃烧炉燃烧室作为燃料利用,另一部分在燃烧炉内发生重整反应,一方面通过将沼气中的氨气进行脱除,避免了氨气对设备和管道的腐蚀;另一方面通过使用沼气燃烧进行加热,使得本方法中所需的大部分能量来源于沼气,对公用工程配套设备依赖度较低,降低了沼气制备甲醇的生产成本。
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公开(公告)号:CN116654870B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310716603.0
申请日:2023-06-16
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种自热式绿醇及醇水溶液重整制氢的方法,包括对水、绿醇或醇水溶液预处理后输入储罐混合得到原料气;原料气输入反应器进行重整制氢反应,得到混合气;混合气经第七和第八换热器后输入冷却器,随后输入闪蒸罐进行气液分离,液体输入储罐;气体输入膜分离器,以分离氢气并储存,剩余气体输入燃烧炉中燃烧放热;燃烧炉内设有向第六换热器供热的第一换热管、向导热油供热的第二换热管、向第三换热器供热的第三换热管和向第一换热器供热的第四换热管,导热油向反应器供热。本发明通过换热管和换热器对热量的梯级利用,实现能量的高效利用;通过将气液分离后的液体输入储罐中循环使用,提高了原料利用率。
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公开(公告)号:CN116768158A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310758835.2
申请日:2023-06-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种撬装型自给式沼气制备绿氢的方法,包括对沼气、空气和水进行预处理,将部分沼气与水蒸气混合用于进行转化反应以得到混合气,另外部分沼气与空气输入燃烧炉内燃烧,对混合气进行降温后与水混合并输入变换反应器内进行变换反应,以得到合成气,随后对合成气进行冷却、气液分离、脱除二氧化碳和膜分离后得到氢气和余气,将部分余气循环至燃烧炉内燃烧,将另外部分余气循环至变换反应器中进行循环反应,随后将脱除的二氧化碳进行纯化并储存。本发明通过将部分沼气用于燃烧发热,使得本方法无需外部热源;将转化反应与膜分离提纯进行结合,使得装置的成本低廉,通过回收尾气中的有效成分,降低了后期尾气处理的压力。
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公开(公告)号:CN113181954B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110463081.9
申请日:2021-04-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及ZSM‑5分子筛纳米片/LDHs复合催化材料及其制备方法,其可应用于石油炼制、化学工业及废轮胎催化裂解,属于工业催化领域。基于目前ZSM‑5纳米片的合成需要昂贵的长链的双子季铵盐表面活性剂或石墨烯二维层板的诱导生长,本发明以廉价的层状水滑石(LDHs)作为硬模板利用层板表面羟基与硅离子及铝离子化学键合,从而诱导ZSM‑5纳米片在其层板表面原位生长,得到ZSM‑5纳米片/LDHs复合材料:水滑石与分子筛的质量比为1:1‑100:1,水滑石的直径为0.3‑50μm,ZSM‑5纳米片的直径为50‑900nm,ZSM‑5纳米片的厚度为1‑90nm,ZSM纳米片的SiO2:Al2O3摩尔比为30:1—200:1。该复合材料兼具HZSM‑5分子筛纳米片的酸性及超短微孔孔道的低扩散阻力酸催化作用及LDO多孔结构的高吸附能力,且制备方法工艺简单,对生产设备要求低,易于工业化生产,克服了现有ZSM‑5纳米材料制备方法操作繁琐、成本高昂等缺点。
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公开(公告)号:CN105327711B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510524070.1
申请日:2015-08-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于ZSM‑5的固体酸催化剂,其以重量计组成包括10%~50%的ZSM‑5分子筛和50%~90%的氧化铝,其中ZSM‑5分子筛的SiO2/Al2O3为25~150,氧化铝为γ‑Al2O3。本发明还提出所述固体酸催化剂的制备方法。本发明提供的催化剂具有低温活性好,二甲醚选择性高,寿命长的优点。
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公开(公告)号:CN106883101A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710151505.1
申请日:2017-03-14
Applicant: 北京理工大学 , 北京志翔蓝天评价装置技术开发有限公司
CPC classification number: Y02P20/124 , C07C29/80 , C07C41/09 , C07C41/42 , C07C31/04 , C07C43/043
Abstract: 本发明提供一种甲醇基二甲醚燃料生产与锅炉供热系统及方法,该系统包括甲醇原料预处理单元、甲醇转化单元、二甲醚精馏单元、锅炉供热单元和制冷单元;所述甲醇原料预处理单元用于对甲醇原料进行汽化提纯,所述甲醇转化单元用于进行甲醇脱水反应,所述二甲醚精馏单元用于对脱水反应生成的二甲醚进行精馏提纯,所述锅炉供热单元用于为整体系统和外界用户供热,所述制冷单元用于为整体系统提供所需的制冷量。本发明反应过程中的反应热回收后用于原料的预热,实现了热量的回收再利用;系统为低压阶梯式操作,操作方便、安全系数高,且反应产物为低压的气体燃料,减少了液体燃料燃烧时需要汽化和相变的能量消耗,系统节能减排且环保。
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