一种活性炭催化热解甘蔗渣制备4-乙基苯酚的方法

    公开(公告)号:CN106946658B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201710127516.6

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种活性炭催化热解甘蔗渣制备4‑乙基苯酚的方法。本发明是以甘蔗渣为原料,活性炭为催化剂,所述活性炭由生物质通过水蒸气活化法制备获得;将甘蔗渣与上述活性炭机械混合后在氢气氛围下于240~410℃下进行催化热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含4‑乙基苯酚的液体产物;4‑乙基苯酚的产率及其在液体产物中的纯度都较高。此外,本发明的方法以来源广泛的甘蔗渣为原料,以价格低廉的活性炭为催化剂,能够显著降低4‑乙基苯酚的生产成本。

    一种垃圾热解装置与方法
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105385465B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510772390.9

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: Y02P20/129

    Abstract: 一种垃圾热解装置与方法,该装置包括垃圾热解系统、水蒸汽冷凝系统、残炭收集系统、可燃气燃烧炉、余热利用系统、尾气处理系统。垃圾热解系统包括三组固定床热解反应器,分别处在排料和进料、干燥、热解等工作阶段。进料完成后首先通入大量热空气完成干燥,水蒸汽进入水蒸汽冷凝系统;随后通入适量热空气完成热解,热解气进入可燃气燃烧炉,残炭进入残炭收集系统;余热利用系统利用烟气的热量加热冷空气,热空气用于垃圾的干燥和热解;尾气进入尾气处理系统。利用上述装置进行垃圾热解,可有效避免二噁英等有害物质生成与排放,实现垃圾的无害化处理;同时利用热解气燃烧产生的热量完成垃圾的干燥与热解,基本实现垃圾的自热式热解过程。

    天冬氨酸-赖氨酸共聚物及其合成方法

    公开(公告)号:CN104387585B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201410570807.9

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 天冬氨酸‑赖氨酸共聚物及其合成方法,它涉及一种改性聚天冬氨酸及其合成方法,本发明的目的是解决现有聚天冬氨酸改性产物合成工艺复杂、反应速度慢,产品性能不稳定、对CaCO3阻垢率偏低等缺点。天冬氨酸‑赖氨酸共聚物的结构式为合成过程为:以天冬氨酸和赖氨酸为原料,在915±50MHz或2450±50MHz、400~10000W的微波条件下,加入少量催化剂和适量有机溶剂,辐射1~30min,合成中间体,此时有机溶剂全部以气体形式回收,中间体经纯水淋洗分离催化剂后进一步碱性水解得到天冬氨酸‑赖氨酸共聚物。本发明具有工艺简单、反应速度快、产率高、节能、污染少、产品性能明显提高的优点。

    一种生物质催化热解制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN106928285A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710092409.4

    申请日:2017-02-21

    CPC classification number: C07H3/10 C07H1/00

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种生物质催化热解制备左旋葡萄糖酮的方法。本发明是以生物质基磷酸活化活性炭为催化剂,通过和生物质机械混合,在惰性无氧条件下于250~470℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡萄糖酮的液体产物。生物质基磷酸活化活性炭催化热解生物质的热解产物中,左旋葡萄糖酮的产率和纯度都较高;此外,热解生成的固体焦炭和催化剂的混合物可以作为炭源继续用于制备活性炭;通过使用价格低廉且可以二次利用的生物质基磷酸活化活性炭,可以有效降低生产成本和减少污染,是制备左旋葡萄糖酮经济而有效的方法。

    生物质快速热解气催化转化制备高品位液体燃料的方法

    公开(公告)号:CN106433807A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610875092.7

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种生物质热解气催化转化制备高品位液体燃料的方法。本发明是以TiN或ZrN为催化剂,以木质纤维素类生物质为原料,将木质纤维素类生物质在无氧条件下于400~800℃进行快速热解后将热解气相产物通过装有TiN或ZrN催化剂的反应器中进行催化转化,将热解气快速冷凝至室温,即可得到燃料品质较好的液体生物油。上述催化剂在催化转化生物质热解快速热解气的过程中,能够促进木质素热解低聚物的分解,以及稳定酚类及芳香烃类产物的形成,并转化掉酸类和醛类产物,从而获得高品位的液体燃料。此外,上述催化剂制备工艺简单、价格低廉,有望替代贵金属催化剂。

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