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公开(公告)号:CN105289498A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510834098.5
申请日:2015-11-26
Applicant: 东南大学
IPC: B01J20/20 , B01J23/755 , B01J23/745 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种生物质炭-碳纳米材料复合物的制备方法,具体涉及以价廉易得的生物质为原料,混合过渡金属氧化物进行催化炭化,利用炭化过程中残余的金属氧化物及生成的金属基生物质炭为催化剂,在其表面气相沉积生长碳纳米材料,制备生物质炭-碳纳米材料复合物。
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公开(公告)号:CN106391029A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610920829.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J23/78 , B01J23/08 , B01J23/34 , B01J35/06 , C01B3/40 , C01B2203/0238
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳纤维-双金属复合催化剂的制备方法及应用,具体涉及将碱土金属盐混入纺丝液中进行纺丝,再将原丝混合硝酸,过渡金属盐进行浸渍。所得双金属复合原纤维经预氧化、碳化后即得纳米碳纤维/双金属复合催化剂。本发明利用纺丝过程中嵌在纤维上的碱土金属与过渡金属高温时的相互作用固定活性组分,保证了载体表面活性组分的高度分散及高温抗烧结性,同时利用碱土金属在CH4/CO2重整过程中吸附活化CO2的特性保证了800℃95%左右的转化率。
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公开(公告)号:CN109364875A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811380323.2
申请日:2018-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出了一种改性粉煤灰-炭复合材料的制备方法及应用,属于固体废物资源化技术领域。具体的,通过将活化的粉煤灰与少量生物质、硫酸盐和碱混合后高温煅烧制得。本发明制备的改性粉煤灰-炭复合材料,具有原料来源广、价格低廉等优点,实现了固体废弃物的高附加值价值。且本发明制备的复合材料对燃煤烟气中的有机污染物表现出材料用量少、吸附效果显著的优点。
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公开(公告)号:CN105366640B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510938341.8
申请日:2015-12-16
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P20/129
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质气化初级燃气的水蒸汽催化重整制氢气的方法及装置,初级燃气经过预热后与水蒸汽充分混合,经过催化反应后经过提纯得到氢气;所述经过催化反应后的混合气体与初级燃气进行换热实现初级燃气的预热,之后再对混合气体提纯得到氢气。本发明所需的原料气为生物质气化后的初级燃气,成本低廉,实现了生物质气化的综合利用,为工业用氢气的来源提供了新的思路;本发明的装置对生物质初级燃气的适应性较好,可以通过调节水蒸汽的量来实现对不同组分的生物质初级燃气的催化重整;本发明利用催化重整后的燃气显热预热生物质初级燃气,实现了余热利用,降低了装置能耗,提高了催化重整的效率。
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公开(公告)号:CN105366640A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510938341.8
申请日:2015-12-16
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P20/129 , C01B3/38 , C01B3/16 , C01B2203/0233 , C01B2203/0283 , C01B2203/0405 , C01B2203/042 , C01B2203/0475 , C01B2203/0805 , C01B2203/1058 , C01B2203/1082 , C01B2203/1241 , C01B2203/146
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质气化初级燃气的水蒸汽催化重整制氢气的方法及装置,初级燃气经过预热后与水蒸汽充分混合,经过催化反应后经过提纯得到氢气;所述经过催化反应后的混合气体与初级燃气进行换热实现初级燃气的预热,之后再对混合气体提纯得到氢气。本发明所需的原料气为生物质气化后的初级燃气,成本低廉,实现了生物质气化的综合利用,为工业用氢气的来源提供了新的思路;本发明的装置对生物质初级燃气的适应性较好,可以通过调节水蒸汽的量来实现对不同组分的生物质初级燃气的催化重整;本发明利用催化重整后的燃气显热预热生物质初级燃气,实现了余热利用,降低了装置能耗,提高了催化重整的效率。
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公开(公告)号:CN106391029B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610920829.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳纤维‑双金属复合催化剂的制备方法及应用,具体涉及将碱土金属盐混入纺丝液中进行纺丝,再将原丝混合硝酸,过渡金属盐进行浸渍。所得双金属复合原纤维经预氧化、碳化后即得纳米碳纤维/双金属复合催化剂。本发明利用纺丝过程中嵌在纤维上的碱土金属与过渡金属高温时的相互作用固定活性组分,保证了载体表面活性组分的高度分散及高温抗烧结性,同时利用碱土金属在CH4/CO2重整过程中吸附活化CO2的特性保证了800℃95%左右的转化率。
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公开(公告)号:CN105289498B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510834098.5
申请日:2015-11-26
Applicant: 东南大学
IPC: B01J20/20 , B01J23/755 , B01J23/745 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种生物质炭‑碳纳米材料复合物的制备方法,具体涉及以价廉易得的生物质为原料,混合过渡金属氧化物进行催化炭化,利用炭化过程中残余的金属氧化物及生成的金属基生物质炭为催化剂,在其表面气相沉积生长碳纳米材料,制备生物质炭‑碳纳米材料复合物。
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公开(公告)号:CN106824083A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710138720.8
申请日:2017-04-10
Applicant: 东南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/16 , C02F1/281 , C02F2101/345 , C02F2101/38
Abstract: 本发明属于吸附剂技术领域,具体涉及一种凹凸棒土/炭复合吸附剂制备方法和在水污染治理中的应用。其技术方案是:一种凹凸棒土/炭复合吸附剂制备方法,执行步骤:先将凹凸棒土进行水洗、烘干、研磨备用,再取去除杂质的高含碳量的生物质,经碱活化、炭化、酸洗、烘干、研磨得到生物质炭,然后将凹凸棒土与生物质炭以一定质量比混合,经超声、酸改性、高温煅烧得到复合吸附剂。该凹凸棒土/炭复合吸附剂具有原料成本低、来源广泛、二次污染小的优点,对含苯酚、苯胺、吡啶的有机废水显示了良好的吸附性能。
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