一种石墨化炉的快速冷却与余热回收装置

    公开(公告)号:CN115962658A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211676940.3

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明提供一种石墨化炉的快速冷却与余热回收装置,包括:预置热交换装置,位于石墨化炉的所述侧面保温料层中,距离石墨化炉炉墙内侧一定距离的位置,所述预置热交换装置内包括工质,用于与所述保温料层进行热交换;换热介质管路,包括过热蒸汽发生器和预热器,所述换热介质管路中包括换热介质,通过换热介质与所述预置热交换装置内的工质进行热交换,使换热介质升温;水‑蒸汽循环管路,包括过热蒸汽发生器和预热器,所述水‑蒸汽循环管路中的水与升温后的换热介质在所述预热器和过热蒸汽发生器中换热,产生过热蒸汽,使换热介质降温;其中,降温后的换热介质再次与所述预置热交换装置内的工质进行热交换,使换热介质升温,形成循环。

    一体式水淘洗法筛粉除杂设备及其方法

    公开(公告)号:CN110523523A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910798528.0

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种一体式水淘洗法筛粉除杂设备及其方法,该设备包括集水池、水泵、流量计、筛分除杂装置、集粉脱水装置以及集杂脱水装置。机械水泵下方连接有集水池,上方安装有流量计,流量计上方连接有筛分除杂装置,筛分除杂装置两侧分别通过管道与集粉脱水装置和集杂脱水装置连接。传统的筛分法只能达到粉末筛分的目的,后期还需要其他除杂工序,在这两个工序衔接过程中,粉末暴露在大气环境中,可能会被大气或者其他污染源污染从而引入新的夹杂物,而本发明将筛粉、除杂两个工序一体化,既有效的避免了其他污染源的混入,也极大的提高了实际生产效率,节约了大量的人力物力,同时解决了粉末粘附、堵塞筛网的问题。

    一种Cu-Fe-Al-O纳米颗粒材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109607620A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910063891.8

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开一种Cu-Fe-Al-O纳米颗粒材料及其制备方法,包括立方体形貌纳米颗粒和八面体相貌纳米颗粒。其制备方法是在低温加热下,将Al-Cu-Fe合金粉末在NaOH溶液中脱合金化后干燥而制得。其中,Cu-Fe-Al-O立方体形貌纳米颗粒的平均粒径为160nm,是一种晶体结构为面心立方的晶体相;Cu-Fe-Al-O八面体形貌纳米颗粒的平均粒径为370nm,同样为面心立方相。本发明的优点在于本发明制备过程简单,成本低廉,条件温和,可实现化学法的从上到下制备策略,适合大规模工业化生产。同时该纳米结构具有大的比表面积的优点,可以提供大量的反应活性位点,在甲醇水蒸气重整制氢等催化反应上有很大的应用潜力。

    一类平行取向(Al-Co)xOy纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN113215559A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110357937.4

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 一类平行取向(Al‑Co)xOy纳米片的制备方法。制备方法如下:在反应釜中加入一定浓度的NaOH溶液,然后将表面具有平行生长台阶的Al‑Co合金薄片放入不同温度、不同浓度的NaOH溶液中反应一段时间,在样品表面制备出平行取向的(Al‑Co)xOy纳米片。通过此方法制备的平行取向纳米片的晶体结构为α‑Al2O3类型的晶体相,成分为(Al‑Co)的氧化物。同一合同条件下制备出的纳米片表面平整,尺寸分布范围窄。本发明的优点在于样品制备过程简单,无催化,成本低廉,条件温和,为之后在其他材料上制备平行取向纳米片提供了新思路。同时,平行排列的纳米片结合了取向纳米材料以及二维纳米材料的优点,有望在催化剂、磁性材料、光电材料等领域有较好的应用前景。

    一种Cu-Fe-Al-O纳米颗粒材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109607620B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910063891.8

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开一种Cu‑Fe‑Al‑O纳米颗粒材料及其制备方法,包括立方体形貌纳米颗粒和八面体相貌纳米颗粒。其制备方法是在低温加热下,将Al‑Cu‑Fe合金粉末在NaOH溶液中脱合金化后干燥而制得。其中,Cu‑Fe‑Al‑O立方体形貌纳米颗粒的平均粒径为160nm,是一种晶体结构为面心立方的晶体相;Cu‑Fe‑Al‑O八面体形貌纳米颗粒的平均粒径为370nm,同样为面心立方相。本发明的优点在于本发明制备过程简单,成本低廉,条件温和,可实现化学法的从上到下制备策略,适合大规模工业化生产。同时该纳米结构具有大的比表面积的优点,可以提供大量的反应活性位点,在甲醇水蒸气重整制氢等催化反应上有很大的应用潜力。

Patent Agency Ranking