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公开(公告)号:CN112645305B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110090432.6
申请日:2021-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种预活化造孔与高温碳化组合的无烟煤基硬碳材料制备方法,属于电极材料制备技术领域。本发明针对传统直接碳化或活化制备的无烟煤基碳材料储钠/钾能力差的技术瓶颈,以抑制无烟煤高温碳化过程的微晶长程化为目标,所述方法为:磨选得到目标粒径的粉体;预活化:在惰性气氛保护下,通入活化气氛,保温1~6h;或按照活化剂与粉体质量比0.5~4:1加入活化剂进行固相预混,在惰性气氛保护下,保温1~6h;在惰性气氛保护下,按照2~20℃/min的升温速率升温至800~1800℃,保温0.5~10h即可。本发明基于“预活化‑后碳化”思想获得的无烟煤基硬碳相比于上述工艺获得的碳材料,在钠离子储运中兼具高可逆容量和高首次库伦效率,具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN110484286B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910824877.5
申请日:2019-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高挥发分煤热转化过程中热解气沉积制碳及焦油抑制的方法,属于高挥发分煤的高值利用技术领域。所述方法为:将高挥发分煤粉碎筛分并干燥;取催化沉积模板和干燥后的煤粉转移至惰性气氛保护的热解炉中进行热解处理,所述催化沉积模板位于煤粉热解时气体流动方向的下游;将催化沉积后碳包覆的催化沉积模板经洗涤干燥即可。本发明实现了煤热解气高值化利用,同时抑制焦油产生,通过调控热解条件、热解催化剂种类以及催化沉积模板及其组合模式,能够实现热解气沉积成碳结构形貌的调控。本方法在煤热解过程中加入催化沉积模板以及定期更换催化沉积模板,催化沉积模板可循环再生,具有工艺简单、运行成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN108821285B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810146897.7
申请日:2018-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/33 , C01B32/348
Abstract: 一种铁基金属盐熔融渗透制备煤基多孔活性碳材料的方法,涉及一种多孔活性碳材料的制备方法。本发明要解决传统煤基多孔活性碳材料制备方法中,经物理活化得到的多孔活性碳材料孔隙结构不发达和化学活化制备过程中所需活化剂用量大的问题。方法:一、原料细化;二、固相混合;三、熔融渗透;四、高温碳化;五、活化产物清洗;六、干燥。本发明以煤为原料,通过少量铁基金属盐与煤的固相混合及熔融渗透过程,使铁基金属盐均匀地渗透并分布在煤的骨架结构内,经过高温活化过程及含铁物质的去除过程,获得高比表面积煤基多孔活性碳材料。比表面积可达1872m2/g,孔容可达1.04cm3/g。本发明适用于制备多孔活性碳材料。
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公开(公告)号:CN112779558A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011534689.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B11/043 , C25B1/30
Abstract: 一种基于PTFE部分疏水改性石墨毡阴极电合成过氧化氢的方法。首先用不同浓度的PTFE乳液浸没石墨毡,石墨毡经干燥后制得不同程度疏水改性的石墨毡电极。以疏水改性石墨毡为阴极,以具有优异析氧性能的电极为阳极,组装入电解槽中。当以直流电源供电时,疏水改性石墨毡阴极便可持续合成过氧化氢。与传统对石墨毡等碳基电极进行亲水改性的方法不同,本发明采用低成本的PTFE对石墨毡进行疏水改性,极大提高石墨毡电极合成过氧化氢的性能。使用本发明制得的电极成本低、易规模化应用。
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公开(公告)号:CN110745824A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910977794.X
申请日:2019-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318
Abstract: 一种基于微量钾源催化活化调控煤基多孔碳孔隙配组的方法,它涉及涉及一种多孔碳材料的制备方法。本发明要解决煤基多孔碳传统物理活化制备工艺中比表面积/孔隙结构发育不充分以及化学活化工艺中活化剂用量大的问题。本发明以煤为原料,利用钾基金属盐对物理活化过程的催化作用,强化了制备过程中多孔碳孔容与比表面积的发展。包括(1)原料细化(2)钾基物质添加(3)高温活化(4)活化产物清洗(5)干燥。通过改变钾盐的种类与添加比例,实现了对平均孔径与孔隙配组的深度调控,比表面积最高可达1283.6m2/g,总孔容最高可0.93cm3/g。本发明方法可面向催化、气体吸附、分离等不同领域合成具有优异性能的煤基多孔碳材料。
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公开(公告)号:CN110038433A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910400619.4
申请日:2019-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种SCR入口烟气前处理系统及方法,涉及锅炉污染物控制技术,用于层燃燃煤锅炉的NOx超净排放新建或改造工程。包括调温系统、尿素溶液或氨水溶液喷射器、旋风均场系统。升温方式采用从炉膛出口抽取高温烟气通入旋风筒;降温方式可采用增加调温省煤器,或从锅炉除尘器出口或空气预热器出口烟气中抽取低温烟气通过冷烟道通入旋风筒;使SCR入口的烟气平均温度控制在催化剂工作范围内。尿素溶液通过尿素溶液喷射器在燃尽室内喷出;氨水溶液通过氨水溶液喷射器在旋风分离器进口管处喷出;在高温烟气的作用下产生NH3并混入到烟气中。在均流板与旋风筒共同作用下保证烟气、NH3混合均匀,起到均温、均浓度场、均速作用,满足SCR入口温度、浓度场和速度场要求。
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公开(公告)号:CN106123345B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610569802.3
申请日:2016-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24H9/00
Abstract: 一种带有高压除垢系统的二合一油田加热炉,它涉及一种油田加热炉。现有油田加热炉存在结垢严重,除垢工作须停炉处理,处理时间长,影响油田加热炉的工作效率的问题。本发明中加热炉本体内设置有火筒,多个除垢器沿火筒的长度方向依次设置在火筒上,高压泵设置在加热炉本体外并通过管路总成与加热炉本体内的每个除垢器相连通,控制系统设置在加热炉本体外并通过线路总成与加热炉本体内的每个除垢器相连接,电源位于加热炉本体外并与控制系统相连接;多个喷嘴均布在喷水环的内壁上且每个喷嘴的喷水端朝向火筒设置,所述控制阀设置在喷水环上且其与每个喷嘴相连接。本发明用于分离原油。
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公开(公告)号:CN108773844A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201811039564.0
申请日:2018-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/336
Abstract: 一种微量钙添加催化活化制备煤基多孔碳材料的方法,涉及一种多孔碳材料的制备方法。目的是解决传统煤基多孔碳材料制备方法中物理活化得到的多孔碳材料孔隙结构不发达和化学活化制备过程中所需活化剂用量大的问题。本发明以煤为原料,通过微量有机或无机钙源与煤的球磨混合过程,使钙源分布在煤基质中,经过催化活化过程及含钙物质的去除过程,获得煤基多孔碳材料,通过钙源和含量调控所得煤基多孔碳的孔隙配组及孔隙参数,获得微孔碳材料及分级孔碳材料。所得的煤基分级孔碳比表面积可达1535m2/g,孔容可达1.66cm3/g。本发明适用于深度调控多孔碳材料孔隙结构,在气体分子、液相分子吸附及超级电容储能领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN105861066B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610444233.X
申请日:2016-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E20/18
Abstract: 一种劣质煤分段耦合气化装置及气化方法,涉及洁净能源技术领域。解决了现有的气化装置原料适应性差、特别对劣质煤难以实现经济、可靠、洁净、高效气化及与装置放大难以兼顾的问题。它包括加料装置、双涡快速流化床、循环泵、除尘装置、旋风气化炉和水冷套,所述的水冷套包裹在旋风气化炉的外壁上,旋风气化炉的底部设有碎渣机,碎渣机用于将落到旋风气化炉底部的炉渣打碎,并排出旋风气化炉;双涡快速流化床专用于对固体物料进行500℃~980℃流化、破碎、热解,生产荒煤气;旋风气化炉专用于对从双涡快速流化床引入的荒煤气进行1200℃~1300℃碳转化,最终实现对劣质煤的分段耦合气化。它主要用于对劣质煤进行气化。
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公开(公告)号:CN106512680A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611163638.2
申请日:2016-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D53/56 , B01D53/565 , B01D53/76 , B01D2251/20 , B01D2251/2062
Abstract: 煤焦与尿素或碳酸氢铵混合热解循环还原氮氧化物的系统,涉及一种氮氧化物脱除系统。本发明是为了解决现有SNCR技术存在的诸如因还原剂溶液中水分蒸发吸热而导致锅炉效率下降,雾化不稳定或雾化恶化导致水冷壁爆管,以及还原剂和烟气接触不良等问题。本发明由锅炉、预除尘器、引风机、还原剂储罐、槽型阵列混合器和分配集箱组成;槽型阵列混合器固定在锅炉炉膛出口处,分配集箱悬于槽型阵列混合器上方;预除尘器与锅炉的烟道出口连通,引风机的进风口与锅炉尾部烟道孔连通,引风机的出风口与管路的一端连通,管路另一端与分配集箱连通,预除尘器分离煤焦的出口和还原剂储罐的出料口连通到管路上,还原剂储罐的上部开孔与引风机的进风口连通。
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