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公开(公告)号:CN119455935A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411610470.X
申请日:2024-11-12
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
IPC: B01J23/44 , B01J37/02 , B01J35/30 , C01B15/023
Abstract: 本发明提供了一种钯基加氢催化剂、其制备方法及应用,包括以下步骤:A)将多孔载体浸入预浸渍液中进行浸渍;所述预浸渍液包括正戊醇、3‑己醇、甲苯、乙苯和二甲苯中的一种或几种;B)将Pd前驱体溶液加入所述步骤A)中的浸渍体系中,进行二次浸渍;C)将所述步骤B)得到的浸渍体系进行旋蒸,然后将旋蒸后的样品进行干燥和焙烧,得到钯基加氢催化剂;所述旋蒸的温度为40~90℃,所述旋蒸的时间为0.5~2小时。本发明中的钯基加氢催化剂的Pd活性中心位于载体浅表面,可减弱孔道结构对氢化产物的扩散限制,抑制降解物的产生,而且表现较高的蒽醌催化加氢活性。
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公开(公告)号:CN119016099A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411135095.8
申请日:2024-08-19
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种双功能催化剂及其制备方法和应用;该制备方法包括以下步骤:a)将Zr源、Zn源、Mg源溶于乙醇和水的混合溶液中,依次加入甲酰胺、1,2‑环氧丙烷和乙酸进行凝胶化,得到湿凝胶;b)将步骤a)得到的湿凝胶密封在高压釜中,通入超临界CO2进行干燥;再将干燥后的固体进行煅烧,得到Mg‑Zn共掺杂ZrO2气凝胶氧化物;c)将步骤b)得到的Mg‑Zn共掺杂ZrO2气凝胶氧化物与沸石混合,得到双功能催化剂。与现有技术相比,本发明提供的制备方法通过在ZrO2气凝胶氧化物中引入Mg和Zn,得到Mg‑Zn共掺杂ZrO2气凝胶氧化物,再与沸石混合,得到双功能催化剂,实现整体较好的相互作用:该双功能催化剂在CO2加氢制液化石油气反应中表现出优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN119510662A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411983347.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种连续流动离子色谱联用系统,涉及工业水处理技术领域,包括总磷含量分析连续流动模块和无机磷含量分析离子色谱模块;总磷含量分析连续流动模块用于检测总磷含量,包括蠕动泵、混合反应线圈、紫外消解器、第一加热反应池、第二加热反应池和流动检测池,无机磷含量分析离子色谱模块用于检测无机磷含量,包括进样阀、保护柱、离子色谱柱、抑制器和检测器。上述连续流动离子色谱联用系统,总磷含量分析连续流动模块和无机磷含量分析离子色谱模块各自独立工作,互不干扰,含磷阻垢剂中的总磷酸盐、有机磷及无机磷含量能够一次性同时检测,两组模块中的含磷水处理剂样品不会交叉污染,降低了人为因素对检测结果的干扰,准确度高。
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公开(公告)号:CN119069763A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411275696.9
申请日:2024-09-12
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司
IPC: H01M8/248 , H01M8/247 , H01M8/0438 , H01M8/04082
Abstract: 本申请公开了一种用于固体氧化物燃料电池电堆加压测试平台的压力装置,涉及电堆加压测试技术领域,包括:筒体设有增压气体进口、增压气体出口,封头与筒体通过第一法兰和第二法兰连接,第一法兰和第二法兰的接触面为RF面,筒体内的电堆安装座用于安装电堆,电堆阴极进气管路分别连接筒体上的电堆阴极气体入口法兰和电堆阴极,电堆阳极进气管路分别连接筒体上的电堆阳极气体入口法兰和电堆阳极,电堆阴极出气管路分别连接筒体上的电堆阴极气体出口法兰和电堆阴极,电堆阳极出气管路分别连接筒体上的电堆阳极气体出口法兰和电堆阳极。以上设计能够保证压力装置的密封性,使压力装置具备加压能力,从而满足管式电堆高进气压力工况测试。
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公开(公告)号:CN118751189A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410897707.0
申请日:2024-07-04
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种聚合反应装置及方法;该聚合反应装置包括:管式反应簇;所述管式反应簇包括若干组排管,形成升温区和恒温区;所述升温区设有反应液进口,所述恒温区设有反应产物出口;进料口与所述反应产物出口相连的釜式脱液器;所述釜式脱液器为夹套式结构,内部设有搅拌装置。与现有技术相比,本发明提供的聚合反应装置采用特定结构及连接关系,实现整体较好的相互作用,能够保证聚合反应温度恒定,粒度分布均衡,产品性能稳定,减少粘壁甚至结块现象,从而提高实验重复性和产品稳定性。
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公开(公告)号:CN118634861A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410832477.X
申请日:2024-06-25
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明涉及二氧化碳催化领域,具体是一种三相床催化剂及其应用。本发明提供的三相床催化剂,通过依次设置的碱金属铁基复合CO2加氢催化剂层、氢型Y分子筛层和氢型ZSM‑5分子筛层构建而成,其中,所述氢型Y分子筛层在整个系统中起着至关重要的作用,在其帮助下,K‑Fe催化剂的轻烯烃选择性从27.7%提高到36.5%;与不含氢型Y分子筛层的复合催化剂相比,与氢型ZSM‑5层结合后,芳烃选择性从27.6%提高到47.4%。就芳烃选择性而言,即使是颗粒混合双功能催化剂也无法与含有氢型Y分子筛层的三层床复合催化剂(47.4%对34.4%)相比,有力地证明了氢型Y分子筛层对三元芳烃生产工艺的重要贡献。
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公开(公告)号:CN119035233A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410832470.8
申请日:2024-06-25
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 华东理工大学 , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种煤气化灰渣制备多孔材料的方法,包括以下步骤:S1)将所述煤气化灰渣与固体碱料混合加热在保护气氛中进行焙烧,得到碱活化物;S2)将所述碱活化物在加热的条件下进行酸洗反应,得到酸洗产物;S3)将所述酸洗产物经水洗、干燥后,得到多孔材料。与现有技术相比,本发明将煤气化灰渣通过活化、洗涤、酸洗等制备多孔材料,能够实现煤气化灰渣的高价值利用,为煤化工生产企业气化灰渣资源化高价值利用提供途径。
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公开(公告)号:CN118725168A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410831092.1
申请日:2024-06-25
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
IPC: C08F20/06 , C08J3/24 , C08K5/1515 , C08L33/02
Abstract: 本发明提供了一种低成本的高吸水性树脂生产工艺,属于高吸水性树脂领域。所述的生产工艺包括以下步骤:S1、采用冰晶级丙烯酸,与氢氧化钠和脱盐水混合后反应,得到中和液;S2、将所述中和液、引发剂和内交联剂混合,得到水相;S3、将高吸水树脂生产中回收的细粉颗粒、所述水相与油溶性介质混合,进行聚合反应,经固液分离和325目筛分,得到固体物料;所述油溶性介质包括正庚烷、山梨糖醇酐油酸酯和失水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚;S4、将所述固体物料与表面交联剂进行表面交联反应,得到高吸水性树脂。本发明工艺通过将细粉颗粒重新利用,使所生产的高吸水性树脂产品能够满足国标要求,从而提高经济效益,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN118638569A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411088360.1
申请日:2024-08-09
Applicant: 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 兖矿鲁南化工有限公司
IPC: C10J3/52
Abstract: 本发明公开一种气化炉清灰装置,涉及煤气化生产技术领域,盒体的内部设有空腔;滑动板滑动装配于盒体内腔,驱动器通过推杆带动滑动板在盒体内部的空腔当中移动,从而改变工作腔室的体积;抽吸连接管的一端连接于盒体,并连通于工作腔室,另一端用于从气化炉中抽吸;排出管的一端连接于盒体,并连通于工作腔室;抽吸连接管设置第一单向阀,排出管设置第二单向阀,当工作腔室体积增大时,外界的空气携带炉灰从抽吸连接管经过第一单向阀进入工作腔室,当工作腔室体积减小时,工作腔室中的空气携带炉灰从排出管经过第二单向阀排出;驱动部件使滑动板循环往复运动,可以不断产生抽吸的驱动力。
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公开(公告)号:CN117133959A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311069123.6
申请日:2023-08-23
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M8/2465 , H01M8/2475 , H01M8/04007 , H01M8/04029
Abstract: 本发明公开一种燃料电池系统,包括箱体组件以及安装于箱体组件内部的辅助组件、燃料电池电堆、逆变器、水箱组件和电气组件,辅助组件设置于箱体组件内部的底部,水箱组件设置于箱体组件内部的顶部,燃料电池电堆和逆变器位于辅助组件和水箱组件之间,电气组件安装于燃料电池电堆上方。各部件合理布局安装于箱体组件内,根据箱体组件的尺寸设计各部件的布置方式,提升集成度,减小箱体组件的尺寸,并使各管路重新布局,减小阻流,从而减小辅助组件的功耗,将燃料电池系统设计更紧凑,管路流程更小,其中辅助组件包括用于回收燃料电池电堆及逆变器热量的装置,将燃料电池热电效率最大化,有效利用燃料电池系统的余热。
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