沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN117339494A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311445618.4

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B01J8/24 B01J8/00

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种沸腾床反应器中催化剂微粉移出的方法、装置和系统,旨在解决如何减少0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损的问题。本发明提供的方法、装置和系统,可将液固混相产品引出沸腾床反应器,并利用离心力场的作用进行分离,从而移出和收集粒径在30μm以下的催化剂微粉,实现了催化剂微粉的再生,减少了反应填充的0.1mm以下粒径催化剂的逃逸或跑损。通过移出液固混相产品中的催化剂微粉,还可防止其随循环利用的液相回到沸腾床反应器中,避免了这些催化剂微粉结焦粘附于流经的壁面上引起壁面腐蚀、以及催化剂本身结焦导致的反应效率降低等问题。

    可调控短路流的三相分离器及沸腾床加氢反应器和方法

    公开(公告)号:CN117358440A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311446140.7

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B04C5/103 B04C5/12 B01J8/18

    摘要: 本发明属于生物质能源设备技术领域,具体公开了一种可调控短路流的三相分离器及沸腾床加氢反应器和方法,旨在解决如何降低短路流对轴向进液式旋流器,或应用了轴向进液式旋流器的反应器和/或方法的不利影响的技术问题。该三相分离器通过使得环隙溢流管与轻液导流管在其内形成具有环隙溢流结构的组件,进而其在使用过程中,或是应用了该三相分离器的反应器和/或方法在工作过程中,能够引流脱离主流的部分流体,防止这部分流体沿轻液导流管的外壁绕过其侧壁底部进入轻液导流管中,并由轻液导流管上端逃逸形成短路流,实现了对短路流的调控,可有效降低短路流的不利影响,保证了分离精度和效率,减少了催化剂微粉的逃逸或跑损。

    一种基于DFT理论的醇水团簇的结构模拟方法

    公开(公告)号:CN118538323A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410553226.8

    申请日:2024-05-07

    IPC分类号: G16C20/40 G16C20/20 G16C20/70

    摘要: 本发明公开了一种基于DFT理论的醇水团簇的结构模拟方法,包括以下步骤:步骤S1,采用Molclus中的Genmer工具进行醇水团簇分子的初始化模型构建;步骤S2,使用Mopac对初始模型进行结构优化,找到可能的分子构型并进行能量最小化计算;步骤S3,筛选出符合预期的低能结构并通过DFT进行频率计算;步骤S4,使用Multifwn设置红外光谱图参数并导出数据;步骤S5,通过Origin绘制理论红外光谱图;步骤S6,通过理论计算和实验验证乙醇水溶液中可能存在的小分子团簇结构。采用本发明,通过密度泛函理论求得振动频率,还通过展宽函数和半高全宽FWHM得到了理论计算的红外光谱,提供了一种预测溶液中可能形成的一些小分子团簇结构的方法。

    基于缔合PDFT理论预测离子液体相行为的方法

    公开(公告)号:CN118447933A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410468032.8

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: G16C10/00 G16C20/30 G16C20/80

    摘要: 本发明公开了基于缔合PDFT理论预测离子液体相行为的方法,包括以下步骤:步骤S1,建立受限体系中不同链长离子液体的粗粒度模型,简化分子细节;步骤S2,选择重构参考模型及参数,通过修正过剩自由能,建立缔合PDFT模型;步骤S3,采用缔合PDFT模型计算离子液体在受限空间的分布及其密度曲线;步骤S4,基于缔合PDFT理论导出气液两相各组分的巨势和化学势;步骤S5,根据气液两相各组分的巨势与化学势分别相等,寻找该温度下的相平衡点;步骤S6,根据上述步骤得到的不同温度下的相平衡点,得到相图。采用本方法建立的模型能够准确预测高分子流体的相行为,准确、快速地描述各种复杂流体在受限、带电等情况下的分布和相行为。

    锂离子电池的电极结构优化方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117648847A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311415549.2

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池的电极结构优化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1、构建材料数据库,所述材料数据库包括电池材料参数、模型大小参数和变量参数;步骤S2、构建二维异质电极模型,所述二维异质电极模型中的不易获得参数基于步骤S1构建的材料数据库获得;步骤S3、以步骤S2获得的二维异质电极模型进行电极结构的优化。与现有技术相比,本发明具有模型精度高、模型复杂度低、泛化能力强等优点。

    一种以多孔离子聚合物为分散相的混合基质膜的制备方法及其气体分离的应用

    公开(公告)号:CN110756059B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201911064044.X

    申请日:2019-11-04

    摘要: 本发明公开了一种以多孔离子聚合物为分散相的混合基质膜的制备方法,包括以下步骤:将多孔离子聚合物球磨为纳米颗粒,作为分散相添加至聚合物基质膜材料中,多孔离子聚合物在混合基质膜中的质量分数为5‑20%,超声消泡,涂覆在基底上,静置,蒸发溶剂,得到混合基质膜;所述多孔离子聚合物的结构如下:其中,X+为Y‑为Cl‑、Br‑、CH3COO‑、HCO3‑、HSO4‑、BF4‑、PF6‑、Tf2N‑。本发明采用多孔离子聚合物作为分散相,添加至聚合物基质膜材料中制备混合基质膜。本发明的混合基质膜对气体分离显著效果,可以有效分离二氧化碳,且操作简单。

    沸腾床加氢反应器及其使用方法

    公开(公告)号:CN113083169A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110522061.4

    申请日:2021-05-13

    IPC分类号: B01J8/26 B01J8/00

    摘要: 本公开涉及沸腾床加氢反应器及其使用方法,提供了一种沸腾床加氢反应器,包括:承压外壳(3),设置于所述承压外壳上部空间内的气液固三相旋流分离器,设置于所述承压外壳中部的降液式液相产品引出管(14),以及设置在所述承压外壳上的气相出口(7)、液相出口(15)和气液混相入口(1)。还提供了一种上述沸腾床加氢反应器的使用方法。