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公开(公告)号:CN109289856B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811020196.5
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种多面体空心核壳结构MxM′3‑xO4@CeO2复合材料及其制备方法。该方法包括:首先,选取合适的金属盐和有机配体在溶剂体系中合成具有不同过渡金属元素组成比例和空间分布的MM′‑MOFs多面体结构材料;其次,将MM′‑MOFs在特定的升温速率和反应温度下热处理,基于非均衡热收缩机制合成具有多孔分布的MxM′3‑xO4多面体空心结构材料;最后,选取合适的铈盐、沉积剂和混合溶剂体系,在MxM′3‑xO4多面体空心结构表面均匀包覆壳层厚度可调的CeO2纳米粒子,合成MxM′3‑xO4@CeO2核壳型多面体结构。本发明的方法简单,条件温和,产量高,并且结构可控,不仅可以根据实际需求调控M:M′的组成、比例和空间分布,而且易于调控CeO2壳层厚度;制得的复合材料具有丰富的孔道结构和高比表面积,催化氧化反应活性高。
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公开(公告)号:CN109160544A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811099811.6
申请日:2018-09-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种稀土-过渡金属复合氧化物多孔空心球的制备方法,属于无机纳米材料及多相催化领域。该方法:一、将稀土金属源和过渡金属源溶于多元醇介质,采用溶剂热法合成分散良好的实心球状醇盐前驱体;二、将前驱体在特定条件下热处理,基于非均衡热处理法合成稀土-过渡金属氧化物多孔空心球。优点:原料价格低廉,直接得到空心结构材料,制得的稀土-过渡金属复合氧化物空心球具有金属元素分散均匀,组成和尺寸可控、壳层具有多孔分布并且厚度可控;用于催化反应时,能够极大提高底物分子与催化活性位点的接触面积,稀土-过渡金属氧化物不同组分间的界面协同效应有助于异质界面处活性氧物种的传递和电子的转移,显著地提高催化氧化反应活性。
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公开(公告)号:CN104930502A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510246887.7
申请日:2015-05-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F23C10/30
CPC classification number: F23C10/30
Abstract: 本发明公开了一种适用多床体系循环物料平衡控制的多通道分配装置,包括进料通道、物料分配核心区域和出料通道;在整个装置的底部带有风室系统;所述进料通道与物料分配核心区域的进料口连通,所述出料通道与物料分配核心区域的出料口连通,且每个出料通道上均设置有闸阀;所述风室系统中设置有多个风室分别与物料分配核心区域以及各个出料通道对应。本发明主要利用鼓泡床的流通传递特性和移动床的封闭控压原理,通过单通道控制进料并结合多通道出料的形式形成一种对多床体系物料循环实现精确控制的分配装置。
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公开(公告)号:CN119841614A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510062464.3
申请日:2025-01-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种井下采空区的煤基固废负碳填充浆料及其制备方法,由以下质量百分比的组分配制而成:60%~65%的煤矸石、18~22%的粉煤灰、9~12%的固碳材料、5~9%的水泥、0.5~1.5%的水玻璃、0.1~0.5%的碱激发剂。本发明通过调节水灰比、固废配比、添加剂配比来提高材料的固碳量和抗压强度,所制备的浆料具有一定流动性,可通过管道输送至矿坑采空区,其固碳量高达65.6kg CO2/t煤基固废,浆料凝固后试件抗压强度高达5.6MPa,能够满足矿坑回填材料的强度要求。本发明成本低,且所制备得到的料浆不会污染地下水资源,绿色环保,固碳效果显著。
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公开(公告)号:CN118356771B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202410414924.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种相变分离器及相变分离控制方法,相变分离器包括罐体、溢流板、隔板、富相收集管、贫相收集管和排污管;溢流板竖直固定设置在罐体内部,溢流板自后至前依次间隔设置为四件,四件溢流板将罐体内腔自后至前分隔为第一静置室、第一富相室、第二静置室、第二富相室和贫相室五个腔室,对应位于第一富相室和第二富相室后方的溢流板的上部和下部均设有溢流孔,对应位于第一富相室前方的溢流板的上部设有溢流孔,且沿自后至前的方向溢流板的溢流孔的孔径依次减小;隔板对应设置在相邻两件溢流板之间。本发明能够在实现相变吸收剂高效分相的前提下实现较高的相变分相率,特别适用于基于化学吸收法的CO2捕集回收系统。
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公开(公告)号:CN118356771A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410414924.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种相变分离器及相变分离控制方法,相变分离器包括罐体、溢流板、隔板、富相收集管、贫相收集管和排污管;溢流板竖直固定设置在罐体内部,溢流板自后至前依次间隔设置为四件,四件溢流板将罐体内腔自后至前分隔为第一静置室、第一富相室、第二静置室、第二富相室和贫相室五个腔室,对应位于第一富相室和第二富相室后方的溢流板的上部和下部均设有溢流孔,对应位于第一富相室前方的溢流板的上部设有溢流孔,且沿自后至前的方向溢流板的溢流孔的孔径依次减小;隔板对应设置在相邻两件溢流板之间。本发明能够在实现相变吸收剂高效分相的前提下实现较高的相变分相率,特别适用于基于化学吸收法的CO2捕集回收系统。
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公开(公告)号:CN117654477B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311601766.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国矿业大学 , 上海宜高化学技术有限公司
Abstract: 一种C@CeO2催化剂及其制备方法和在催化二氧化碳解吸中的应用,该方法包括以下步骤:将油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物加入到离子水中配制得A溶液;将葡萄糖、硝酸铈加入去离子水配制得B溶液;将A溶液和B溶液混合后继续搅拌倒入聚四氟乙烯内衬,将反应釜放入120‑200℃的烘箱反应6‑18h;静置至温度冷却至常温,倒掉上清液,水洗催化剂表面的杂质后烘干得前驱体材料;将前驱体材料氮气煅烧处理后冷却至常温取出得C@CeO2催化剂。该制备方法简单,所得到的催化剂应用到CO2富液解吸过程中,可显著提高解吸速率和解吸效率,降低富CO2胺溶液的再生能耗,从而降低有机胺法捕获CO2的成本。
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公开(公告)号:CN116651402B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310828702.8
申请日:2023-07-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种整体式CO2吸附剂及其制备方法与应用,吸附剂包含一种多孔炭‑微量金属改性的泡沫金属材料。吸附剂的制备包括以下步骤:将一定量的硝酸锌、硝酸锰、氟化氨、尿素溶解于水溶液中;将泡沫金属与上述溶液混合,水热反应6小时;取出材料后,再加入含硫/含氮前驱体,水热反应3小时;取出,于惰性气体保护下,500℃热处理2小时,即可制得多孔炭‑微量金属改性的泡沫金属整体式CO2吸附材料。该方法所制得的吸附材料具有导热性好,气体通过阻力低,对烟气中低浓度二氧化碳具有较高的吸附容量和较好的吸附选择性,且吸附剂性质稳定,可多次循环使用。
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公开(公告)号:CN108676584B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN201810626986.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种基于桨态床耦合的煤焦油脱除装置及其方法,包括螺旋进料器的出料口经管道气化炉底部的进料口,所述气化炉出口连通旋风分离器的进气口,所述旋风分离器上的出气口经管道连通换热器入口,所述旋风分离器下端灰斗经管道与所述气化炉内部相连通,所述换热器出口经过管道连通高温除尘器的入口,所述高温除尘器出口经管道连通浆态床底部的入口,其工艺步骤包括气化、固气分离、二次除尘、吸收净化;本发明具有无二次污染产生,相比于水洗净化技术没有大量酚水产生,酚水处理增加投资成本和环境污染,避免了水洗过程在轻质焦油处理上存在困难,脱除焦油效率高,对焦油分级吸附,同时综合液相吸收与固体吸附,吸附去除效率高。
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公开(公告)号:CN116987902A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310816757.7
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国矿业大学 , 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 , 江苏碳捕集环保研究院有限公司
Inventor: 陆诗建 , 陈思铭 , 刘玲 , 康国俊 , 孙文坛 , 牛皓 , 杨菲 , 杨森 , 宫千博 , 朱巨胜 , 倪中海 , 曹景沛 , 闫新龙 , 朱佳媚 , 桂夏辉 , 王全德 , 刘滋武 , 王瑞玉 , 奚弦 , 郭振坤 , 魏富
Abstract: 本发明属于危废处理技术领域,具体公开了一种煤基固废CO2深度矿化加工装置及方法,该加工装置包括反应塔、水解装置和反应罐;反应塔供富含Ca、Mg、Al的原液与CO2生成主相为CaCO3、MgCO3、Al2(CO3)3的矿化渣;水解装置供Al2(CO3)3与水反应生成絮状的Al(OH)3和CO2;反应罐供Al(OH)3生成Al2O3和水汽,且Al2O3与碳反应生成Al和CO2;该加工方法包括原液的制备、原液CO2矿化、Al2(CO3)3水解、Al(OH)3浓缩及分解以及Al2O3还原等步骤。本发明的加工装置实现煤基固废中的铝的资源化利用,CO2在反应系统中得以合理循环利用,加工过程绿色环保。
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