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公开(公告)号:CN112604702B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011434579.4
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/224 , B01J35/04 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01J37/34 , B01J37/02 , C10G1/00 , C10G3/00 , C10G1/02
Abstract: 本发明公开了一种微波驱动型催化剂的制备方法及应用。所述微波驱动型催化剂为在碳化硅泡沫陶瓷外表面烧结一层金属氧化物。其制备是先通过有机泡沫浸渍法采用高温烧结制备碳化硅泡沫陶瓷;再在碳化硅外表面低温烧结一层金属氧化物。本发明微波驱动型催化剂具有致密的微波吸收层和疏松的催化活性层。本发明微波驱动型催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明微波驱动型催化剂应用于微波体系中可实现催化剂“原位吸波生热”和“催化转化”的协同,充分发挥微波加热特性,减缓催化剂结焦、提高催化效率及催化剂使用寿命。同时,本发明微波驱动型催化剂具有压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN112495423A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011368348.8
申请日:2020-11-27
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种微波响应复合催化剂的制备方法及应用。所述微波响应复合催化剂为首先在碳化硅泡沫陶瓷载体表面及孔隙生长碳化硅纳米线,强化复合催化剂的微波响应特性,其次采用水热法使ZSM‑5生长在长有碳化硅纳米线的碳化硅泡沫陶瓷载体上。ZSM‑5@碳化硅纳米线/碳化硅泡沫陶瓷复合催化剂是一种集吸波、催化为一体的多功能微波响应复合催化剂,具有微波热点与反应活性位点空间重合、传递速率与反应速率时间匹配的优点,最终实现催化剂“原位吸波生热”和“催化转化”的协同作用。在生物质微波热解反应中加入微波响应复合催化剂,有效提高催化剂的催化效率,延长催化剂寿命。可以广泛应用木质纤维素类以及废弃油脂类生物质的微波辅助催化热解增值工艺。
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公开(公告)号:CN112500875A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011434557.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C10B53/02 , C10B53/00 , C10G1/02 , C10K3/02 , C04B35/565 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B38/06 , C04B41/89 , B01J27/224 , B01J21/06 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种应用于生物质热解的光耦合微波催化体系。所述光耦合微波催化体系为光源置于催化体系中间的真空隔层管中,其中光源为脉冲强光源,四周排列了具有催化活性的催化板,催化板以多孔泡沫陶瓷板为载体,负载了两种及以上具有催化活性的金属氧化物催化剂。通过调节光源强度、脉冲宽度、脉冲频率和光催化剂负载量来调节光催化活性;通过调节多孔泡沫陶瓷的孔隙度、骨架强度,催化剂的负载量,微波功率来调节脱氧催化剂的催化活性。本发明可直接应用于生物质热解后的蒸汽提质,通过“光催化剂催化释氢”耦合“金属氧化物催化脱氧”协同催化提高脱氧效率,减少焦油的产生,有效提高热解生物油和生物气的品质,提高使用寿命,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN112387227A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011358390.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种双级微波串接催化热解废弃油脂的装置,包括进料器、微波吸收剂床层、双口石英反应瓶、第一级微波热解装置、石英催化管、催化剂床层、第二级微波催化装置、生物油收集装置、冷凝系统、防倒吸装置、洗气装置、气体流量监测装置、抽气泵和气体收集装置。在微波吸收剂床层达到目标热解温度后,物料通过进料器加入双口石英反应瓶进行快速热解,产生的热解蒸气通过催化剂床层进行催化重整,后进入冷凝系统冷凝成生物油,不可冷凝气体再依次进入防倒吸装置、洗气装置、气体流量监测装置、抽气泵,最后由气体收集装置收集。本发明实现了废弃油脂快速热解,提高生物油产率;可提高催化效果,并减缓催化剂结焦失活、延长催化剂使用寿命。
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公开(公告)号:CN112500875B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202011434557.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C10B53/02 , C10B53/00 , C10G1/02 , C10K3/02 , C04B35/565 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B38/06 , C04B41/89 , B01J27/224 , B01J21/06 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种应用于生物质热解的光耦合微波催化体系。所述光耦合微波催化体系为光源置于催化体系中间的真空隔层管中,其中光源为脉冲强光源,四周排列了具有催化活性的催化板,催化板以多孔泡沫陶瓷板为载体,负载了两种及以上具有催化活性的金属氧化物催化剂。通过调节光源强度、脉冲宽度、脉冲频率和光催化剂负载量来调节光催化活性;通过调节多孔泡沫陶瓷的孔隙度、骨架强度,催化剂的负载量,微波功率来调节脱氧催化剂的催化活性。本发明可直接应用于生物质热解后的蒸汽提质,通过“光催化剂催化释氢”耦合“金属氧化物催化脱氧”协同催化提高脱氧效率,减少焦油的产生,有效提高热解生物油和生物气的品质,提高使用寿命,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN112608134B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011434602.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/04 , C04B38/06 , C04B41/85 , C04B35/10 , C04B35/48 , B01J23/02 , B01J23/10 , B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷球催化剂的制备方法及应用。所述多孔陶瓷球催化剂为以金属氧化物为骨架材料,表面可负载包括金属氧化物和贵金属在内的多种具有催化活性的物质。其制备是先通过发泡法采用高温烧结制备多孔陶瓷球基体;再采用浸渍法在多孔陶瓷球基体表面负载具有催化活性的物质。本发明多孔陶瓷球催化剂具有强度高、孔隙结构丰富、比表面积大的基体,拥有高性能的催化活性位点。本发明的多孔陶瓷球催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明多孔陶瓷球催化剂具有耐高温、机械强度高、催化压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因机械强度低导致催化剂破碎污染产物及催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN112608134A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011434602.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/04 , C04B38/06 , C04B41/85 , C04B35/10 , C04B35/48 , B01J23/02 , B01J23/10 , B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷球催化剂的制备方法及应用。所述多孔陶瓷球催化剂为以金属氧化物为骨架材料,表面可负载包括金属氧化物和贵金属在内的多种具有催化活性的物质。其制备是先通过发泡法采用高温烧结制备多孔陶瓷球基体;再采用浸渍法在多孔陶瓷球基体表面负载具有催化活性的物质。本发明多孔陶瓷球催化剂具有强度高、孔隙结构丰富、比表面积大的基体,拥有高性能的催化活性位点。本发明的多孔陶瓷球催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明多孔陶瓷球催化剂具有耐高温、机械强度高、催化压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因机械强度低导致催化剂破碎污染产物及催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN112604702A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011434579.4
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/224 , B01J35/04 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01J37/34 , B01J37/02 , C10G1/00 , C10G3/00 , C10G1/02
Abstract: 本发明公开了一种微波驱动型催化剂的制备方法及应用。所述微波驱动型催化剂为在碳化硅泡沫陶瓷外表面烧结一层金属氧化物。其制备是先通过有机泡沫浸渍法采用高温烧结制备碳化硅泡沫陶瓷;再在碳化硅外表面低温烧结一层金属氧化物。本发明微波驱动型催化剂具有致密的微波吸收层和疏松的催化活性层。本发明微波驱动型催化剂可用于生物质热解、有机合成反应中。本发明微波驱动型催化剂应用于微波体系中可实现催化剂“原位吸波生热”和“催化转化”的协同,充分发挥微波加热特性,减缓催化剂结焦、提高催化效率及催化剂使用寿命。同时,本发明微波驱动型催化剂具有压降低的特点,适合工业化生产应用,可避免因催化压降大而导致的高能耗和安全问题。
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公开(公告)号:CN214571719U
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202022941305.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 南昌大学
IPC: C10B53/02 , C10B53/00 , C10G1/02 , C10K3/02 , C04B35/565 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B38/06 , C04B41/89 , B01J27/224 , B01J21/06 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于生物质热解的光耦合微波催化体系。所述光耦合微波催化体系为光源置于催化体系中间的真空隔层管中,其中光源为脉冲强光源,四周排列了具有催化活性的催化板,催化板以多孔泡沫陶瓷板为载体,负载了两种及以上具有催化活性的金属氧化物催化剂。通过调节光源强度、脉冲宽度、脉冲频率和光催化剂负载量来调节光催化活性;通过调节多孔泡沫陶瓷的孔隙度、骨架强度,催化剂的负载量,微波功率来调节脱氧催化剂的催化活性。本实用新型应用于生物质热解后的蒸汽提质,通过“光催化剂催化释氢”耦合“金属氧化物催化脱氧”协同催化提高脱氧效率,减少焦油产生,有效提高热解生物油和生物气的品质,提高使用寿命,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN214681676U
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202022806491.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本实用新型涉及一种双级微波串接催化热解废弃油脂的装置,包括进料器、微波吸收剂床层、双口石英反应瓶、第一级微波热解装置、石英催化管、催化剂床层、第二级微波催化装置、生物油收集装置、冷凝系统、防倒吸装置、洗气装置、气体流量监测装置、抽气泵和气体收集装置。在微波吸收剂床层达到目标热解温度后,物料通过进料器加入双口石英反应瓶进行快速热解,产生的热解蒸气通过催化剂床层进行催化重整,后进入冷凝系统冷凝成生物油,不可冷凝气体再依次进入防倒吸装置、洗气装置、气体流量监测装置、抽气泵,最后由气体收集装置收集。本实用新型实现了废弃油脂快速热解,提高生物油产率;提高催化效果,减缓催化剂结焦失活、延长催化剂使用寿命。
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