一种长链含氧液体燃料前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN111234887A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010087624.7

    申请日:2020-02-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种长链含氧液体燃料前驱体的制备方法,包含以下步骤:步骤一,向反应器中加入0.5~10g微晶纤维素、0.01~0.1g固体碱催化剂和30~50g供氢溶剂;步骤二,用惰性气体置换反应器内的空气,并在室温下加压至2-4MPa后密封反应器;步骤三,将反应器放入加热装置中,以500~1000r/min的搅拌速度搅拌,以5~150℃/min的速率升温到260~340℃,反应1~6小时后,将反应器迅速放入冰水中冷却至室温,打开反应器分离出液相产物,即可得富含羰基化合物的长链含氧液体燃料前驱体。本发明利用纤维素得到富含羰基化合物的长链含氧燃料前驱体,可直接通过羟醛缩合反应制备长链含氧燃料,从而改善柴油机的燃烧及排放特性。

    一种用于改善柴油性能的生物质基添加剂制备和使用方法

    公开(公告)号:CN106995733B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710329221.7

    申请日:2017-05-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E50/13 Y02E50/14 Y02E50/32

    Abstract: 本发明涉及一种用于改善柴油性能的生物质基添加剂制备和使用方法,该添加剂的制备方法包括以下步骤:使用热解炉在惰性气氛下快速升温进行热解生物质,对热解产物水相生物油进行除水、过滤,得到生物油,之后对生物油进行酯化反应,该反应生成的短链酯经蒸发、冷凝后得到短链酯溶液即所述的改善柴油性能的生物质基添加剂。所述添加剂的使用方法包括以下步骤:将所述的生物质基添加剂加入到柴油燃料中,搅拌均匀即得到性能改善的短链酯‑柴油混合燃料,其中所述的短链酯‑柴油混合燃料中短链酯的体积占比V%为0%<V%≤50%;该方法可以高效收集短链酯溶液,提高柴油混合燃料中添加剂掺混比例,节约了石油资源的使用。

    一种双层可调节式太阳能蓄热装置

    公开(公告)号:CN102003820B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201010585002.3

    申请日:2010-12-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能热利用装置,具体地说是一种双层可调节式太阳能蓄热装置。为解决目前太阳能蓄热系统温度提升慢、太阳能利用率低的问题,该发明的双层可调节式太阳能蓄热装置在蓄热罐内设置有可将蓄热罐内部容积分为上下两层空间的移动隔热板,蓄热罐罐顶设置有牵引装置,牵引装置与移动隔热板相连,移动隔热板通过牵引装置在蓄热罐内进行升降;移动隔热板设置有连通装置将上下两层空间连通。采用本发明的技术方案解决了目前太阳能蓄热系统温度提升慢、水温波动大的问题,显著增加了太阳能利用装置的可运行时间,降低热损失,该装置成本不高,可实现全自动控制。

    一种双层可调节式太阳能蓄热装置

    公开(公告)号:CN102003820A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010585002.3

    申请日:2010-12-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能热利用装置,具体地说是一种双层可调节式太阳能蓄热装置。为解决目前太阳能蓄热系统温度提升慢、太阳能利用率低的问题,该发明的双层可调节式太阳能蓄热装置在蓄热罐内设置有可将蓄热罐内部容积分为上下两层空间的移动隔热板,蓄热罐罐顶设置有牵引装置,牵引装置与移动隔热板相连,移动隔热板通过牵引装置在蓄热罐内进行升降;移动隔热板设置有连通装置将上下两层空间连通。采用本发明的技术方案解决了目前太阳能蓄热系统温度提升慢、水温波动大的问题,显著增加了太阳能利用装置的可运行时间,降低热损失,该装置成本不高,可实现全自动控制。

    基于SOEC的生物质热解蒸气一体化耦合在线提质系统和工艺

    公开(公告)号:CN119500023B

    公开(公告)日:2025-05-20

    申请号:CN202510096632.0

    申请日:2025-01-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 吴石亮 潘贤 肖睿

    Abstract: 本发明涉及一种基于SOEC的生物质热解蒸气一体化耦合在线提质系统和工艺,该系统包括蒸汽发生器,固体氧化物电解池SOEC,电化学工作站,快速热解炉,所述的SOEC为三明治结构,自上而下依次为空气极‑电解质‑燃料极,所述的SOEC通过空心反应管固定在加热炉内,所述SOEC的空气极上方设有进气管a连通所述的蒸汽发生器,所述SOEC的燃料极下方设有进料管b连通所述快速热解炉和空气泵;进料管b位于空心反应管内部,构成双层反应通道。与现有技术相比,本发明能显著降低生物质热解油的氧含量,提升生物油的热值和稳定性。

    一种使用污泥制备静电纺丝滤膜的方法及静电纺丝滤膜

    公开(公告)号:CN116603317A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310376444.4

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用污泥提取物强化静电纺丝膜强化过滤空气中颗粒物效率的方法。本发明以尼龙为主要纺丝成分,在静电纺丝过程中掺入污泥提取物,污泥提取物其所包含的丰富的官能团可强化纤维对极性颗粒物的捕集,是固体废弃物“污泥”的新型高值化利用。利用污泥提取物制造口罩滤膜不仅可以满足口罩需求量,还将大量堆积的剩余污泥固废进行资源化处理,并且具备生产成本低廉的优点;同时,采用尼龙与污泥提取物融合,降低现有塑料的使用量,减少全球塑料垃圾的堆积。因此,本发明产品与传统滤膜相比具备高效性、低阻性,取材于固体废弃物,成本低廉并且实现“以废治废”,并且相对于普通塑料袋具有更容易降解的特点。

    一种C2-C4多元醇的制备方法

    公开(公告)号:CN111153767B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010040682.4

    申请日:2020-01-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种C2‑C4多元醇的制备方法,包含以下步骤:步骤一,将生物质原料干燥并磨碎,进行脱木质素处理,过滤直至滤液呈中性,得到的固体残渣,即为生物质富氧组分综纤维素;步骤二,在液相催化体系内通过磁性加氢催化剂加氢解聚综纤维素,搅拌均匀后充入氢气,分离固体残渣和磁性加氢催化剂,即可得到富含多元醇的混合溶液,再水相萃取、蒸馏提纯得到C2‑C4多元醇。本发明简化了工艺,降低了制备成本;对生物质进行了预分离处理,先除去木质素,再将富含氧的综纤维素组分转化为C2‑C4综纤维素,有利于增加产率,降低分离成本;制备所得磁性加氢催化剂,易分离且可重复利用。

    一种收集并测试稳定燃烧中间产物的方法及装置

    公开(公告)号:CN113433259A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110555269.6

    申请日:2021-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种收集并测试稳定燃烧中间产物的方法及装置,将待测燃烧特性的燃料与空气以一定当量比预混形成预混物,在一定的空气进气温度及预混物的预混温度下,喷入可连续调节压缩比的发动机,在固定压缩比下实现燃料持续稳定在一定状态下的稳定燃烧,将状态下稳定燃烧所产生的稳定的中间产物送入分析系统进行分析。本发明燃烧过程可控、燃烧状态稳定,固定压缩比下实现燃料持续稳定在一定状态下的稳定燃烧,将各个稳定燃烧状态下的所产生的稳定的中间产物送入分析系统进行分析。能确保进入分析系统的既是燃烧中间产物,同时可以实现实验和结果分析在线同步进行,随时根据分析结果调整实验工况。

    一种十六烷值测量方法和系统

    公开(公告)号:CN112986528A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110170790.8

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种十六烷值测量方法和系统,选择已知十六烷值的燃料,将已知十六烷值的燃料与空气预混,喷入可连续调节压缩比的发动机,调节压缩比使已知十六烷值的燃料与空气的预混物点燃,得到其临界压缩比与十六烷值的对应关系,重复上述操作,得到多种不同的已知十六烷值的燃料在同样燃烧条件下临界压缩比与十六烷值的对应关系,建立十六烷值‑临界压缩比拟合曲线;对待测试样在同样燃烧条件下进行同样的操作,获得待测试样的临界压缩比,利用十六烷值‑临界压缩比曲线,得到待测试样的十六烷值。本发明实现了快速准确测量柴油机燃料的十六烷值,具有测试步骤简单、测试范围广、测量成本低经济性好且操作简单等优点。

    微波辅助化学链气化的土壤重金属修复植物热处理方法

    公开(公告)号:CN111534332B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202010349663.X

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助化学链气化的土壤重金属修复植物热处理方法,具体为,将石英反应器放入微波室中,采用具有微波吸收性能及重金属吸附能力的载氧体,利用载氧体提供的晶格氧,实现修复植物的气化重整反应,获得高质量可燃合成气,同时实现部分重金属在载氧体以及残渣中的固化;使合成气流经活性炭固定床,实现对合成气中重金属的吸附脱除。本发明将微波加热应用于修复植物的化学链气化反应,并将碳化硅作为微波吸收剂,对修复植物加热均匀、升温迅速并节约能量;同时实现载氧体的解放,使其只负责供氧,不再负责传热。本发明通过对修复植物中重金属的高效捕集,获得高品质的合成气,实现土壤重金属修复植物的无害化、资源化利用。

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