一种用于检测固体样品中砷的装置及方法

    公开(公告)号:CN110779783A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911255954.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本申请涉及化学成分分析检测技术领域,尤其涉及一种用于检测固体样品中砷的装置及方法。该装置包括热解析室、吸收池、储液瓶和检测单元,热解析室内的固体样品与卤素化合物混合;吸收池内的吸收溶液用于吸收固体样品经加热产生的含砷卤化物;储液瓶内的还原剂用于将含砷卤化物还原成砷化氢气体;检测单元用于检测砷化氢气体的信号值。本发明提供的用于检测固体样品中砷的装置通过在固体样品与卤素化合物混合,由于卤素反应活性比空气中的氧更强,因此固体样品中砷优先和卤素反应,而含砷卤化物的沸点比含砷氧化物的沸点低,从而有效降低了固体样品中砷的热释放温度,无需前处理等中间环节,检测过程简单、分析效率高。

    一种电容器电极的制备方法及电容器电极

    公开(公告)号:CN113035579B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110332854.X

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明涉及储能材料技术领域,尤其涉及一种电容器电极的制备方法及电容器电极。该方法包括:将原煤进行纯化处理,得到脱灰煤;将碳酸镁和得到的脱灰煤混合后进行机械力处理,得到第一产物;其中,所述第一产物包括碳酸镁、氧化镁模板和碳,所述第一产物中的碳附着在所述第一产物中的氧化镁模板的表面;将得到的第一产物在惰性气体的氛围下进行高温活化处理,得到第二产物;其中,所述第二产物包括氧化镁模板和碳,所述第二产物中的碳附着在所述第二产物中的氧化镁模板的表面;利用得到的第二产物,制备电容器电极。本发明提供的方案能够同时兼顾能量密度和制造价格,即能以较低制造成本的方式提高电极的能量密度。

    一种用于检测固体样品中砷的装置及方法

    公开(公告)号:CN110779783B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201911255954.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本申请涉及化学成分分析检测技术领域,尤其涉及一种用于检测固体样品中砷的装置及方法。该装置包括热解析室、吸收池、储液瓶和检测单元,热解析室内的固体样品与卤素化合物混合;吸收池内的吸收溶液用于吸收固体样品经加热产生的含砷卤化物;储液瓶内的还原剂用于将含砷卤化物还原成砷化氢气体;检测单元用于检测砷化氢气体的信号值。本发明提供的用于检测固体样品中砷的装置通过在固体样品与卤素化合物混合,由于卤素反应活性比空气中的氧更强,因此固体样品中砷优先和卤素反应,而含砷卤化物的沸点比含砷氧化物的沸点低,从而有效降低了固体样品中砷的热释放温度,无需前处理等中间环节,检测过程简单、分析效率高。

    一种电容器电极的制备方法及电容器电极

    公开(公告)号:CN113035579A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110332854.X

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明涉及储能材料技术领域,尤其涉及一种电容器电极的制备方法及电容器电极。该方法包括:将原煤进行纯化处理,得到脱灰煤;将碳酸镁和得到的脱灰煤混合后进行机械力处理,得到第一产物;其中,所述第一产物包括碳酸镁、氧化镁模板和碳,所述第一产物中的碳附着在所述第一产物中的氧化镁模板的表面;将得到的第一产物在惰性气体的氛围下进行高温活化处理,得到第二产物;其中,所述第二产物包括氧化镁模板和碳,所述第二产物中的碳附着在所述第二产物中的氧化镁模板的表面;利用得到的第二产物,制备电容器电极。本发明提供的方案能够同时兼顾能量密度和制造价格,即能以较低制造成本的方式提高电极的能量密度。

    一种利用改性飞灰脱除三氧化硫和汞的燃煤系统及方法

    公开(公告)号:CN110975590A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911255817.2

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本申请涉及燃煤发电技术领域,尤其涉及一种利用改性飞灰脱除三氧化硫和汞的燃煤系统及方法。该燃煤系统沿烟气的流动方向依次包括锅炉、脱硝装置、空气预热器和除尘器,脱硝装置和空气预热器之间设置有喷射管道;喷射管道和除尘器连接,从除尘器中获取的飞灰经含氨卤化物改性后,由喷射管道喷出。本发明提供的燃煤系统通过将从除尘器中获取的飞灰经含氨卤化物改性后,由设置于脱硝装置和空气预热器之间的喷射管道喷出,经含氨卤化物改性后的飞灰能够与烟气中的三氧化硫反应,同时飞灰表面的卤素也会与烟气中的汞反应生成卤化汞,从而实现了燃煤系统既能对烟道烟气中的三氧化硫进行吸附脱除,也能对烟道烟气中的汞进行吸附脱除。

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