一种菌渣催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330644A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010155801.0

    申请日:2020-03-09

    摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,具体涉及一种菌渣催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的菌渣催化剂的制备方法,包括以下步骤:将抗生素菌渣进行酸洗,得到酸洗菌渣;将所述酸洗菌渣和含有过渡金属盐的有机溶液、缚酸剂混合,进行合成反应,得到菌渣催化剂。本发明将成分结构复杂、难处理的固体有机废料抗生素菌渣在不经分离提纯下经过酸洗脱矿后用于制备非均相催化剂,节省了高昂的预处理费用;本发明对抗生素菌渣实现了清洁高值化利用,充分利用菌渣中固有的有机结构和含氧酸性官能团与过渡金属盐反应制备出一种廉价易得且高效的酸碱双功能催化剂。

    一种碱氧低温氧化胜利褐煤的方法

    公开(公告)号:CN106281530A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610633780.2

    申请日:2016-08-01

    IPC分类号: C10L5/04 C10L10/00

    摘要: 本发明公开了一种碱氧低温氧化胜利褐煤的方法,是由以下步骤制得的:将煤研磨,105℃干燥4h,得煤粉;分别将煤粉和NaOH溶液加入高压反应釜中,密封高压反应釜,通氧气至0.6MPa,在300r/min的转速下由室温升温至150-300℃,终温时恒温1h,后冷却至室温,得样品;将样品抽滤,滤渣用蒸馏水洗涤,至pH=8,后在105℃干燥4h,得不同温度碱氧低温氧化胜利褐煤。本发明使得胜利褐煤燃烧性能发生明显变化,使用该方法处理后的胜利褐煤其自燃倾向性显著降低,尤以150-200℃碱氧氧化煤样效果更明显,大大提高了煤炭储存和运输过程中的安全性,具有显著的经济和社会效益。

    铜锰基高温变换催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1304111C

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200410103559.3

    申请日:2004-12-31

    IPC分类号: B01J23/889 C01B3/16

    CPC分类号: Y02P20/52

    摘要: 本发明公开了一种铜锰基高温变换催化剂及其制备方法,该催化剂的通式为:Cua(Mn)bO4-M,其中a为1.0-1.5,b为1.5-2.0,活性组分为Cua(Mn)bO4,M为热稳定助剂;该活性组分Cua(Mn)bO4的含量以重量计为95%-98%,热稳定助剂M的含量以重量计为2%-5%;上述催化剂的制备方法包括配制铜、锰水溶液、制备催化剂的前驱体、制备铜、锰沉淀混合物、制备铜锰基催化剂等步骤,该方法工艺简单,成本低,所制得的催化剂耐热性好,低温活性高。

    一种金属复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111633217B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010511175.4

    申请日:2020-06-08

    摘要: 本发明属于复合纳米材料技术领域,具体涉及一种金属复合纳米材料及其制备方法和应用。本发明提供的金属复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将正硅酸乙酯、金属盐溶液、溶剂、pH调节剂和稳定剂混合,得到混合溶液;所述稳定剂包括乙二胺四乙酸溶液和/或乙二胺四乙酸二钠溶液;将所述混合溶液进行水热反应,得到金属复合纳米材料;所述金属复合纳米材料包括二氧化硅和负载在所述二氧化硅上的金属纳米粒子。本发明以正硅酸乙酯作为硅源,以乙二胺四乙酸溶液和/或乙二胺四乙酸二钠溶液作为稳定剂,利用水热反应一步制备获得金属复合纳米材料。

    水泥生产中一体化褐煤催化轻度热解提质集成系统及工艺

    公开(公告)号:CN102061211B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201110005446.X

    申请日:2011-01-04

    CPC分类号: Y02P40/121

    摘要: 本发明公开了一种水泥生产中一体化褐煤催化轻度热解提质集成系统及工艺,其系统包括有水泥烧成系统,破碎机,预烘干机,辊压机,催化剂储仓,烘干破碎机,垂直烘干筒,旋风分离器;其工艺依次包括有如下步骤:(1)褐煤原煤初步破碎成煤块;(2)煤块预干燥及辊压破碎成煤粒;(3)煤粒经烘干破碎机破碎成煤粉;(4)细煤粉经垂直烘干筒换热干燥、提质;(5)提质褐煤在旋风分离器与气体分离,得提质褐煤成品。本发明的优点在于,充分利用了水泥生产中余热,节能降耗,并减少二氧化碳排放;本发明利用水泥生产中原有工艺设备,不需额外增加设备,投资少,收益大,每年可以给2500T/d水泥生产线节约1000万元。

    一种菌渣催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330644B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010155801.0

    申请日:2020-03-09

    摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,具体涉及一种菌渣催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的菌渣催化剂的制备方法,包括以下步骤:将抗生素菌渣进行酸洗,得到酸洗菌渣;将所述酸洗菌渣和含有过渡金属盐的有机溶液、缚酸剂混合,进行合成反应,得到菌渣催化剂。本发明将成分结构复杂、难处理的固体有机废料抗生素菌渣在不经分离提纯下经过酸洗脱矿后用于制备非均相催化剂,节省了高昂的预处理费用;本发明对抗生素菌渣实现了清洁高值化利用,充分利用菌渣中固有的有机结构和含氧酸性官能团与过渡金属盐反应制备出一种廉价易得且高效的酸碱双功能催化剂。

    一种金属复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111633217A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010511175.4

    申请日:2020-06-08

    摘要: 本发明属于复合纳米材料技术领域,具体涉及一种金属复合纳米材料及其制备方法和应用。本发明提供的金属复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将正硅酸乙酯、金属盐溶液、溶剂、pH调节剂和稳定剂混合,得到混合溶液;所述稳定剂包括乙二胺四乙酸溶液和/或乙二胺四乙酸二钠溶液;将所述混合溶液进行水热反应,得到金属复合纳米材料;所述金属复合纳米材料包括二氧化硅和负载在所述二氧化硅上的金属纳米粒子。本发明以正硅酸乙酯作为硅源,以乙二胺四乙酸溶液和/或乙二胺四乙酸二钠溶液作为稳定剂,利用水热反应一步制备获得金属复合纳米材料。

    一种钠基褐煤及其制备方法

    公开(公告)号:CN108587714A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810140664.6

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: C10L5/04

    摘要: 本发明提供了一种钠基褐煤的制备方法,属于煤炭技术领域,包括以下步骤:将褐煤、氢氧化钠和水混合进行碱处理得到钠基褐煤;所述褐煤包括褐煤原煤或脱矿褐煤。本发明通过用氢氧化钠溶液进行处理使褐煤中的羧基官能团与钠离子形成了稳定的羧酸盐,这个稳定的羧酸盐使褐煤的最大燃烧反应速率对应的温度滞后300~400℃,这样可以减轻褐煤在生产、储存、利用、运输等过程中由于高自燃指数引起的自燃。

    一种褐煤梯级提质的方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106016971B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610331664.5

    申请日:2016-05-18

    摘要: 本发明涉及一种褐煤梯级提质的方法,该方法包括如下步骤:1)褐煤破碎;2)设备改进:将提质设备利用隔板分为干燥区和提质区,隔板将变形的物料截面重整回原来矩形,提高烟气的热效率;3)水蒸气冷凝:干燥过程中产生的水蒸气单独收集冷凝,控制冷凝量使气体中70%(体积)水蒸气待用;4)褐煤提质:提质区生成的热解气进入旋风筒的上升烟道,将细煤仓的细粉从烟道的上端泄入,控制上升烟道内烟气的流速为0.5‑1.3Nm3/s,利用细粉向下流动,回收烟气中热量和吸附煤焦油;烘干细粉中水分,提高其温度至150‑250℃;褐煤经提质区提质后得到提质褐煤半焦;热解气送回热风炉助燃。本发明将褐煤梯级利用,褐煤资源利用率高;减少了冷却带,扩大了干燥带和提质带,提高了设备的台时产量。