一种用于煤制气甲烷合成催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111760576A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201910259027.5

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种甲烷合成Fe-Mn催化剂及其制备方法。本发明的催化剂是由过渡金属铁活性组分和锰或钴组分组成,基于金属粒子间的双重作用,设计了一种同时具有催化气化和催化甲烷化作用的催化剂,从而达到催化剂催化煤气化反应速率与甲烷化反应速率匹配的目的,最终实现现煤一步制备天然气的目的。

    一种用于煤制气甲烷合成催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111760576B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN201910259027.5

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种甲烷合成Fe‑Mn催化剂及其制备方法。本发明的催化剂是由过渡金属铁活性组分和锰或钴组分组成,基于金属粒子间的双重作用,设计了一种同时具有催化气化和催化甲烷化作用的催化剂,从而达到催化剂催化煤气化反应速率与甲烷化反应速率匹配的目的,最终实现现煤一步制备天然气的目的。

    一种钙钛矿型多元金属复合载氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112844391A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110041204.X

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型多元金属复合载氧体及其制备方法。其特点是:该载氧体具有钙钛矿结构,通式为SrxCa1‑xFeO3,0.3≤x≤0.5。本发明方法的优点在于选用无机共沉淀剂Na2CO3,易于去除,并且形成载氧体晶相结构规则。本发明中选用Fe作为B位金属离子,制备出具有钙钛矿结构的Fe基复合载氧体,其在化学链过程中具有广阔的工业应用前景,能够满足化学链技术工业化需要。并且,A位中Sr部分取代不仅可以提高Fe基载氧体的氧化能力,而且低含量的Sr掺杂具有抗烧结作用。此外,CaFeO3载氧体本身兼具Ca基和Fe基载氧体的优势。

    一种煤化学链气化制富氢合成气中磁性载氧体及其制备

    公开(公告)号:CN109433212A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811306465.4

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁性载氧体的NiFe2O4载氧体及其制备方法。采用氧化还原法,控制适宜的反应条件,一步法制备出高稳定性和磁性的载氧体,该方法制备的载氧体是NiFe2O4和凹凸土组成的复合载氧体,NiFe2O4高度分散在凹凸土的表面,凹凸土中的镁、钙元素抑制了NiFe2O4的深度还原,并有效的控制还原价态在Fe3O4,进一步强化了水汽变换反应和提高了载氧体的抗烧结能力。本法制备简单,载氧体稳定性高等优点。同时可以实现煤化学链气化过程中,载氧体和未燃尽煤、燃尽灰渣等固体颗粒的高效分离。

    一种钙钛矿型Fe基复合载氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112877110A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110041037.9

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型Fe基复合载氧体及其制备方法。其特点是:该载氧体具有钙钛矿结构,通式为AFeO3,A=Ca、Sr或者La。本发明中选用Fe作为B位金属,制备出具有钙钛矿结构的Fe基复合载氧体,其在化学链技术中具有广阔的工业应用前景,能够满足化学链技术工业化需要。采用本发明方法提供的载氧体制备方法简单,成本低廉,能够满足载氧体中低温快速释氧和高效载氧的要求。另外,本发明选用三种典型金属元素设计和制备出具有钙钛矿结构的二元复合Fe基载氧体具有显著优势,在相同实验条件下,LaFeO3载氧体的载氧量最大,释氧速率也最快,可作为高效载氧体的较优选择。

    一种碳捕集加压燃煤供热系统及运行方法

    公开(公告)号:CN112175675A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011068137.2

    申请日:2020-10-08

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种碳捕集的加压燃煤供热系统及运行方法,首先空气与还原态载氧体反应,氧化结束载氧体储热为还原反应初期煤气化供热,氧化态载氧体与煤气化产物反应放出反应热为煤气化持续供热。利用载氧体氧化反应热和还原反应富余反应热向用户供热,回收尾气潜热用于气化剂和空气预热。加压燃煤供热系统包含两套反应器,分别循环交替进行还原和氧化过程,在实现CO2捕集的同时可连续供热。本发明方法与现有煤化学链燃烧技术相比能够显著提升供热系统热负荷和加压装置运行效率,直接捕集高压高浓度CO2便于储存和下游加工。加压将载氧体氧解耦吸热反应转化为载氧体还原放热反应,无需外部热能供给,实现节能降耗。

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