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公开(公告)号:CN116983996B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310740352.X
申请日:2023-06-20
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/40 , C07C2/84 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , B01J38/02 , B01J38/12 , C01B32/40
Abstract: 本发明公开了一种复合钙钛矿型氧载体及基于此种氧载体的垃圾填埋气化学链重整制备低碳烯烃联产高纯一氧化碳的方法。所述复合钙钛矿型氧载体的化学式为LaxA’1‑xFeyB’1‑yO3,其中,A’位选自Li、Cs、Na、Sr、Ba中的一种或多种;B’位选自Mn、W中的一种或两种;0<x<1,0<y<1。所述复合钙钛矿型氧载体不仅能够显著地提高低碳烯烃的选择性以及甲烷至低碳烯烃的转化率,而且还能够与CO2进行化学链裂,实现高纯CO的制备。所述方法依次对垃圾填埋气进行预处理、脱碳处理、化学链重整、化学链裂解等步骤,最终实现了低碳烯烃和高纯CO的制备。本方法具有CH4转化率高和CO纯度高的优势,CH4转化率最高可达85.37%,CO纯度≥96%。
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公开(公告)号:CN120005657A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510277325.2
申请日:2025-03-10
IPC: C10J3/00
Abstract: 本发明涉及了一种石墨烯限域MOF复合载氧体的制备方法和近常温化学链气化反应装置设计。发明内容涉及将沼渣进行筛选、洗净及烘干处理,制备成氧化石墨烯;将该石墨烯与多种金属前驱体溶液混合进行溶剂热反应,后进行退火处理得到最终石墨烯限域MOF复合载氧体;同时通过电场强化的方法设计一个能同时进行气化反应和载氧体还原化学链气化装置,包括气化室、空气室、复合载氧体层、外源电场等。该方法制备的载氧体材料具有优异催化性能,且所设计的近常温化学链气化装置显著降低了化学链气化反应的温度,降低了能耗,提高了工业生产。
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公开(公告)号:CN118874544B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202410889705.7
申请日:2024-07-04
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种MnCo‑MOF/GO复合材料及其制备方法和应用。所述MnCo‑MOF/GO复合材料包括以下步骤:制备石墨烯氧化物;将锰源、钴源和溶剂混合,获得MnCo混合前驱体溶液;MnCo混合前驱体溶液和石墨烯氧化物溶液混合,得混合液;混合液和有机配体混合,加热反应,后处理,获得MnCo‑MOF/GO复合材料。所述制备方法制备获得的MnCo‑MOF/GO复合材料对于乙酸乙酯不仅具有优异的催化氧化效果,而且具有优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN117960193A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410113978.2
申请日:2024-01-27
IPC: B01J23/888 , C10B53/02 , C01B3/06 , C05F5/00 , C05F11/08 , B01J23/889 , B01J23/78 , B01J23/80 , B01J23/00 , B01J37/03 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种沼渣热解制备烯烃与高纯氢气联产生物碳有机肥的方法。所述复合钙钛矿型催化剂的化学式为SrxA1‑xFeyB1‑yO3,其中,A位选自K、Na、Li中的一种;B位选自Cu、Mn、Zn中的一种;0<x<1,0<y<1。所述复合型铁酸镍氧载体的化学式为10wt%A‑30wt%ZrO2‑NiFe2O4,其中A选自W/Sr/La中的一种。所述方法依次对沼渣进行预处理、热解气化、化学链重整、载氧体再生等步骤,最终实现了低碳烯烃和高纯氢气的制备并联产生物碳有机肥。本方法具有燃料转化效率高和H2纯度高的优势,燃料转化效率最高可达94.63%,H2纯度>99.9%。
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公开(公告)号:CN115895736A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211427005.3
申请日:2022-11-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种废塑料耦合碱木质素制备低碳烯烃联产高纯氢气的方法。所述方法包括以下步骤:热解气化:预处理后的废塑料与碱木质素混合,进行热解气化,生成气相产物、液相产物和固相产物;液相产物加入催化剂进行催化转化,获得烯烃产物;气相产物与氧载体进行化学链重整后,再与水蒸气反应,获得氢气;将反应后的氧载体在空气气氛中煅烧,再进入步骤S3中循环反应。本发明将碱木质素与废塑料混合进行热解气化,利用碱木质素中的Na、Al等碱金属对废塑料的热解气化产生催化协同作用,提高了废塑料中烯烃的回收产率,提高了产物附加值,实现废弃物协同资源化利用,实现废塑料高效、清洁、高值化利用。
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公开(公告)号:CN119944013A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510079548.8
申请日:2025-01-18
IPC: H01M8/0612 , C10B53/02
Abstract: 本发明公开了一种沼渣热解化学链重整原位清洁发电方法及装置,系统包含预处理单元、热解气化单元、化学链重整发电装置、燃烧器及尾气收集装置。沼渣经固液分离含水率降至20%~30%,风干至10%以下进行热解气化,生成热解气进入分区式反应炉膛,上部为热解气区,下部为载氧体阳极。阳极采用Ni/nYSZ复合基体支撑,集成Bi2O3陶瓷电解质层与FeCo2O4基阴极,载氧体为复合钙钛矿催化剂LaxA1‑xFeyB1‑yO3。外部电加热启动后,燃烧器回收尾气热量维持反应,尾气经分离获得H2O循环利用及CO2资源化处理,外电路系统实现发电与监测。该装置通过化学链重整同步完成发电与气体转化,兼具耐高温稳定性与多级资源回收功能,显著提升沼渣能源转化效率并降低碳排放。
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公开(公告)号:CN119912977A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510277534.7
申请日:2025-03-10
IPC: C10J3/00
Abstract: 本发明提供了一种化学链气化制氢高熵复合载氧体的制备方法。该方法通过低温超声波辅助混合、电化学激活与低温煅烧工艺相结合,制备出具有优异氧释放性能和高稳定性的高熵复合载氧体。具体步骤包括:将Fe、Co、Ni、Cu、Mn的硝酸盐按1:1:1:1:1的摩尔比溶解于去离子水中,加入氯化钠(NaCl)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)调节溶液性质,形成均匀溶胶;经低温冷冻干燥得到无水凝胶粉末;随后进行电化学激活与石墨烯复合;最后在300℃‑500℃下低温煅烧,洗涤干燥后得到高熵复合载氧体。该载氧体具有高比表面积(>50m2/g)、优异的孔径分布(2‑50nm)、良好的晶体结构(立方晶系)和超过100次的氧化还原循环稳定性,氧传输速率提升50%,抗烧结能力增强40%以上,显著提升了氧释放性能和催化活性,同时避免了传统高温煅烧导致的烧结问题,降低了能耗,适用于高效、稳定的化学链气化制氢过程。
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公开(公告)号:CN118874544A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410889705.7
申请日:2024-07-04
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种MnCo‑MOF/GO复合材料及其制备方法和应用。所述MnCo‑MOF/GO复合材料包括以下步骤:制备石墨烯氧化物;将锰源、钴源和溶剂混合,获得MnCo混合前驱体溶液;MnCo混合前驱体溶液和石墨烯氧化物溶液混合,得混合液;混合液和有机配体混合,加热反应,后处理,获得MnCo‑MOF/GO复合材料。所述制备方法制备获得的MnCo‑MOF/GO复合材料对于乙酸乙酯不仅具有优异的催化氧化效果,而且具有优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN115337904B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210999673.7
申请日:2022-08-19
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种含镁生物炭的制备方法,包括如下步骤:S1.将富含镁的生物质干燥、粉碎,得富镁生物质粉末;S2.将步骤S1的富镁生物质粉末于缺氧氛围中700~900℃热解1~3h,自然冷却至室温,得初级生物炭;S3.将步骤S2的初级生物炭置于密封反应容器中80~120℃水热反应10~14h,过滤、烘干、碾磨过筛,得含镁生物炭。本发明以富镁的生物质为原料,通过简单的高温热解耦合水热反应制备得到含镁生物炭,可将其用于磷的吸附回收后再作为磷控释肥,与其他磷吸附生物炭相比,具备制备方法简单、原料价廉易得、使用绿色环保、且无需外源添加金属离子等优点。
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公开(公告)号:CN115894144A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211427025.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种碱木质素化学链氧化偶联制备低碳烯烃的方法。所述方法S1.气化:将预处理后的碱木质素在650~1000℃下进行气化反应,使碱木质素气化分解,得气相产物;所述气化反应的气化介质为空气和水蒸气的混合物;S2.化学链氧化偶联:步骤S1中所述气相产物与氧载体在650~1000℃下进行化学链氧化偶联反应,制备获得低碳烯烃。本发明利用碱木质素中碱金属作为催化剂实现碱木质素向低碳烯烃的定向转化,具有工艺简单、产物附加值高的优势、解决了传统碱木质素利用过程中碱金属限制,有望实现碱木素规模化资源利用。
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