一种用于催化乙炔氢氯化反应的离子液体-钌基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113546679A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110659773.0

    申请日:2021-06-15

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明提供一种用于催化乙炔氢氯化反应的离子液体‑钌基催化剂,以椰壳活性炭为载体,RuCl3·3H2O为金属钌前驱体,配体为含磷离子液体。其制备方法为,先将配体化合物与无水乙醇混合均匀,得到含磷离子液体;随后依次加入金属钌前驱体、椰壳活性炭搅拌均匀,再经热活化得到离子液体‑钌基催化剂。本发明还提供其制备方法和应用。本发明的离子液体‑钌基催化剂中金属钌离子嵌入离子液体中,两者之间的相互作用为活性物种钌在椰壳活性炭上的锚定和高度分散提供了保证。此外,离子液体具有强的供电子能力,抑制焦碳沉积和钌活性物种的团聚,进一步提高催化剂对反应物氯化氢和乙炔的吸附能力,从而显著提高了催化剂的活性以及稳定性。

    一种ZIF8-A-正庚醇体系吸收剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111871153A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010768939.8

    申请日:2020-08-03

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明提供一种ZIF8-A-正庚醇体系吸收剂的制备方法,利用3-氨基-1,2,4-三唑对ZIF8进行改性,得到氨基功能化的ZIF8-A,然后将ZIF8-A均匀地分散在正庚醇中,制得ZIF8-A-正庚醇体系吸收剂。本发明利用正庚醇作为分散剂,以分散在正庚醇中的ZIF8-A为脱硫剂,利用其与SO2相互作用,不仅可高效的脱除SO2,而且脱硫剂经过脱附后可多次循环重复使用,降低吸收剂的消耗。这不仅可减少脱硫剂的使用,降低成本,而且经吸附-解吸过程后的SO2可灵活回收利用。本发明为烟气中脱除SO2和硫资源的灵活回收利用提供了新方法。

    一种纳米二氧化硅球的制备方法

    公开(公告)号:CN108545754A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810674615.0

    申请日:2018-06-27

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: C01B33/18 B82Y40/00

    摘要: 本发明为一种纳米二氧化硅球的制备方法。一种纳米二氧化硅球的制备方法,包括:(1)制备纳米二氧化硅球悬浮液:采用高剪切混合器,在10000-22000r/min的转速下,将氨水、正硅酸乙酯和醇溶液混合,得纳米二氧化硅球悬浮液;(2)分离纳米二氧化硅球:将纳米二氧化硅球悬浮液离心洗涤,烘干沉淀物,得所述纳米二氧化硅球。本发明所述的一种纳米二氧化硅球的制备方法,制备时间相对较短,搅拌10-20min即可得到水解制备的纳米SiO2球;并且无需模板剂,简化了制备过程,无需高温焙烧除去模板剂,节约了成本;还可以通过控制转速、温度等条件,可以控制纳米SiO2球的粒径,来满足不同情况下对纳米SiO2球粒径的需求,可在催化、稳定剂、增强剂、添加剂、生物学等领域应用。

    多孔碳纳米材料的制备方法及其制备系统

    公开(公告)号:CN106241771A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610581941.8

    申请日:2016-07-21

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: C01B31/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明是关于一种生物质多孔碳纳米材料及其制备方法和应用,其中,制备方法包括,前驱液的制备:将原材料与水混合,剪切,得到前驱液,所述的原材料为水果皮和/或蔬菜皮;前驱体的制备:将上述前驱液置于反应釜中反应,将反应产物过滤,干燥,得到前驱体;炭化:将上述前驱体置于反应炉中炭化反应,制得生物质多孔碳纳米材料,所述的反应炉中的气氛为保护气氛。本发明所述的生物质多孔碳纳米材料即采用上述方法制得的材料,可用在吸附材料或电极材料上。本发明所述的生物质多孔碳纳米材料的制备过程简单,有利于其规模化生产,并且本发明以农产品废弃物为原料,有利于农产品废弃物的再利用和环境的保护。

    一种传热工质及其应用及一种重力热管

    公开(公告)号:CN118620582A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410909098.6

    申请日:2024-07-08

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: C09K5/10 C09K5/14 F28D15/02

    摘要: 本发明公开一种传热工质及其应用及一种重力热管,该传热工质包括固体工质和液体工质;所述固体工质的粒径为1μm~30mm,所述固体工质占液体工质体积分数的1%~30%,使用毫米到微米级的颗粒作为固体工质可以增加热管蒸发段的汽化核心,当液体工质沸腾时,颗粒可随之流化,进而增加蒸发段的流体湍动度,减少热管内部的热阻,流化的颗粒也可进一步破碎气泡,进而提高热管的整体传热效率。此外,固体工质的加入可以改善热管的热传导性能,特别是在需要强化传热的场合,如高温或高负荷条件下。毫米到微米级的颗粒在流化的过程中,也可不断地碰撞、剪切管壁,使热管内部具备防垢以及除垢的作用。

    一种多晶硅副产低聚氯硅烷中六氯二硅烷的分离方法

    公开(公告)号:CN116102018B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211413444.9

    申请日:2022-11-11

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: C01B33/107

    摘要: 本发明提供一种多晶硅副产低聚氯硅烷中六氯二硅烷的分离方法,包括以下步骤:(1)将多晶硅副产低聚氯硅烷进行裂解反应,所述裂解反应是通入HCl气体与多晶硅副产低聚氯硅烷进行反应,反应温度为90℃‑120℃,将产生的气体冷凝,并收集裂解反应的剩余液体;所述多晶硅副产低聚氯硅烷包括六氯乙硅烷、六氯乙硅氧烷、五氯乙硅烷、四氯硅烷和三氯氢硅;(2)将裂解反应的剩余液体进行低温结晶,过滤分离出晶体。本发明所提供的裂解反应与结晶分离结合的方法,对设备要求低,制备过程简单,耗能低,对多晶硅二聚体中分离Si2Cl6效果促进明显。