一种微波吸收泡沫陶瓷催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN105032459A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510440289.3

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种微波吸收泡沫陶瓷催化剂及制备方法,包括以下物质按质量份数:碳化硅50-60,氧化锆26-30,氧化铝2-5,二氧化钛0.5-2,氯化钠7-9,碳酸氢钠2-5。制备方法:(1)按上述比例称取碳化硅、氧化锆、氧化铝、二氧化钛粉末,放入球磨机球磨24-36h;(2)然后,按上述比例加入的氯化钠、碳酸氢钠粉末,以酸性硅溶胶为粘结剂,充分混匀后,送入造粒机造粒成型,120-130℃烘干14-16h;(3)转移至高温马弗炉内进行程序升温焙烧,500℃保温2-3h,之后快速升温到1580-1800℃,焙烧时间为100-180min,冷却,得到微波吸收泡沫陶瓷催化剂。本发明催化剂,能有效吸收微波,升温极速,且催化活性极高,结构稳定,不发生泥化,不易堵塞,可以广泛应用非食用油脂和污泥等原料的微波辅助催化热解。

    一种电絮凝-气浮联用的微藻连续收获装置及其方法

    公开(公告)号:CN104803523A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510169188.7

    申请日:2015-04-13

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种电絮凝-气浮联用的微藻连续收获装置及其方法,包含依次相互连接的电絮凝气浮区、收获区、出水区和气浮系统。将藻液与苦卤水混合物流经一个跑道池充分混合,进入在跑道池的末端的深槽;待收藻类从藻液入口泵入并上升到电解板,被电极释放出来的铁的氢氧化物胶体所絮凝;被絮凝团聚的微藻细胞团,被溶气释放口释放的微气泡吸附上浮,并促使微藻细胞团进一步团聚,流入收获区,经刮藻机刮入储藻池,送入脱水烘干工序;收获区底部的清水,通过挡板二下部的空隙进入出水区。本发明大大提高了微藻的收获效率。该装置投资少,占地面积小,操作简单,具有低能耗高效率,环保的优点,适合大规模生产。

    生物质微波辅助定向热解制备生物柴油抗氧化添加剂的方法

    公开(公告)号:CN101294076B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN200810106925.9

    申请日:2008-06-17

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 刘玉环 阮榕生

    Abstract: 一种生物质微波辅助定向热解制备生物柴油抗氧化添加剂的方法,其特征是利用含有丰富的木质素的植物纤维素类生物质在微波辅助条件下,采用无机酸为催化剂、控制裂解的工艺参数、分段收集裂解产物,循环利用还原性不可冷凝气体组分,使木质素最大限度转化为小分子量的酚类残片,采用功能化离子液体吸收酚类产物并对其进行同步的烷基化修饰,溶剂萃取获得了油溶性好、抗氧化效果强且价格低廉的生物柴油抗氧化添加剂,该方法实现了植物纤维素类生物质完全利用的绿色化学目标。

    一种生物柴油油脂的生产方法

    公开(公告)号:CN103849657A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410077129.2

    申请日:2014-03-05

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 一种生物柴油油脂的生产方法,按如下步骤:(1)将微生物提油后剩余物质用细胞溶解酶酶解,得到微生物提油后剩余物质酶解液(2)将水与上述酶解液按5~3:1的质量比,并加入硫酸镁、氯化铁和磷酸二氢钠,配制异养微生物发酵培养基;(3)将产油异养微生物接种于步骤(2)的发酵培养基中三阶段发酵;将产油自养微生物经无菌操作接种于灭菌f/2培养基中三阶段培养;(4)收集步骤(3)中产油微生物生物质,先预处理,再按正己烷、乙醇和预处理后的微生物生物质体积比1:1:1~3,提取油脂,有机相经30~50℃,20~80转/分钟旋转蒸发,去溶剂,去杂,干燥,得到微生物油脂。本发明提高了产油效率,降低了生产成本,环境友好,节约用地,保护环境。

    一种单位质量反应物微波输出能量可控的裂解方法和装置

    公开(公告)号:CN103816850A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410018316.3

    申请日:2014-01-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种单位质量反应物微波输出能量可控的裂解方法及装置,所述的方法是随反应物质量减小或反应时间的延长,通过自动控制降低微波功率,保证反应物在整个裂解过程中单位质量微波输出能量保持恒定。装置包括微波腔体、微波发生器、质量测定系统,温度测定的系统、PLC实时数据采集控制系统、实时显示腔体内物料图像系统、后台计算机组态软件采集与控制系统、冷凝系统、负压系统。本发明提供的装置自动化程度高,操作简便,采用本发明可以获得多种反应物在最佳的微波条件下裂解得到高品质的烃类燃料和绿色化学品等,反应物具有工业化应用前景。

    一种微波辅助催化皂类脱羧法制备烃类燃料的方法

    公开(公告)号:CN102154023A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110069391.9

    申请日:2011-03-22

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: Y02P30/20

    Abstract: 一种微波辅助催化皂类脱羧法制备烃类燃料的方法,方法步骤为:(1)向废弃的动物油脂或废弃植物油脂添加等量或高于皂化值碱液和低碳醇;(2)皂化结束后,经过静置分层;(3)将脂肪酸盐送入连续式微波裂解反应器中;(4)在(2)中甘油层搅拌下加入质量分数40%的磷酸。本发明的技术效果是:(1)高效实现脂肪酸盐脱羧反应,得到烃类混合物。(2)经过精馏可以得到与汽油、航空煤油相同的各种高级液态燃料。克服了利用废弃动物油脂或废弃植物油制备生物柴油的各种缺点。(3)在皂化反应过程中的联产品甘油,比生物柴油生产的联产品更加容易纯化,产品的商业价值更高。

    无甲醛草纤维板制造工艺
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101085532A

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200710200997.5

    申请日:2007-07-04

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 无甲醛草纤维板制造工艺,其特征在于制造工艺步骤为:(1)草本植物茎叶切段粉碎、防腐与木素活化处理、气流烘干;(2)动植物蛋白质基无甲醛纤维板适用型耐水性木材胶粘剂制备;(3)进行施胶、气流闪蒸脱水;(4)气流铺装,冷压预制胚板;(5)胚板热压成型。本发明的优点是:(1)利用稻草、麦秆等替代日趋紧确的木材原料;(2)显著降低了纤维板生产过程中的能耗和环境代价;(3)利用动植物蛋白基木材胶粘剂替代木材中纤板生产中的脲醛胶以避免产品中游离甲醛释放;(4)热压过程中采用特制的排水垫板有效解决了产品鼓泡问题和脱模问题。

    用于液相法超微粉碎的撞击腔

    公开(公告)号:CN1850343A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610018941.3

    申请日:2006-04-24

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及用于液相法超微粉碎的撞击腔,本发明包括头尾互相连接的一元主腔和一元副腔,一元主腔由主管体和主管体内的孔道组成;一元副腔由副管体和副管体内的孔道组成;其中:主管体内的孔道是由依次前后连接的主进料管、主谐振管、主缓冲管、主分流管、主撞击管、主射流管、主突变管、主缩流管和主出料管组成;副管体内的孔道是由依次前后连接的副进料管、副谐振管、副缓冲管、副分流管、副撞击管、副射流管、副扩流管和副出料管组成。本发明采用一元主腔或一元副腔的组合,特别是主谐振管、副谐振管、细小的双股分流管、细小的副射流管等结构,让高速液流剧烈碰撞。能将悬浮液中的固体物料进一步破碎得到细小碎片。

    一种高氨氮畜禽废水中氨氮快速回收系统

    公开(公告)号:CN108275818B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201810071840.5

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种高氨氮畜禽废水中氨氮快速回收系统,由氨分离系统、和氨回收系统两部分组成。通过生物化学作用破坏废水中铵态氮的溶解平衡,同时采用喷淋的方式将废水与热水管碰撞、在冷热交替过程中促进铵态氮以氨气形式释放出来,并通过氨回收系统实现氨气的酸吸收固定利用,达到快速降低畜禽废水中的氨氮含量,减少畜禽废水后续生物治理的障碍。该系统的氨氮去除率可达到90.86%,达到国家畜禽废水中氨氮排放标准,且氨氮回收率达到95%以上。实现了在短时间内高效快速去除畜禽废水中氨氮含量,并且对释放的氨氮进行了高效回收。该系统建设成本低,耗能少,操作简单,适用性强,氨氮资源全面回收,对周围环境无污染,且可连续性运行。

Patent Agency Ranking