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公开(公告)号:CN103146412B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310074288.2
申请日:2013-03-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C10G1/04
Abstract: 一种抽提油砂沥青的方法及专用复合溶剂,属于从油砂中提取沥青的方法。方法:油砂粒径为1.0-3.0mm放入到反应釜内,同时向反应釜内加入复合溶剂,复合溶剂与油砂的混合比为质量比3:1-4:1,并在40-55℃温度下、200-300rpm的速度搅拌40-50min时间;然后,将复合溶剂及油砂混合物转移至离心分离机,以1500-2000rpm的转速,分离时间为3-5min,将混合液体与固体砂粒分离开;将混合液体在50-60℃温度和0.1Mpa真空度下减压蒸馏,得到沥青;蒸馏得到的溶剂可循环使用。在反应釜内有机械搅拌和加热装置;油砂与复合溶剂的混合、搅拌和加热均在反应釜中完成。优点:该方法高效、经济、易行,突破了热碱水分离技术的局限性,对于不同品位、不同表面性质的油砂均适用,使油砂沥青的回收率提高到了87%-93%。
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公开(公告)号:CN104492475A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410724674.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种微-介孔ZSM-5/Pd-γ-Al2O3复合催化剂的制备方法,属于复合催化剂的制备方法。该制备方法的预处理方法,是解决现有技术在合成微-介孔催化材料尤其是两种不同体系的催化材料的复合方法,和对介孔Pd-γ-Al2O3孔径分布和表面酸强度进行调控的问题。其制备方法包括:首先采用浸渍法制备介孔Pd-γ-Al2O3,然后利用预处理液在加热回流条件下对介孔Pd-γ-Al2O3催化剂进行预处理;最后与沸石合成液按一定固液比混合,并使沸石混合液在合成ZSM-5的常规晶化条件下晶化。该技术特点是形成了微孔ZSM-5膜均匀稳定包裹介孔Pd-γ-Al2O3的结构,材料具有较高的热稳定性和水热稳定性。该复合催化剂在煤焦油加氢催化脱硫反应中表现出较理想的加氢脱硫活性以及耐硫稳定性。
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公开(公告)号:CN103242720A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310167463.2
申请日:2013-05-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09D131/04 , C09D7/12
Abstract: 一种用于干燥褐煤隔氧防水材料的制备方法,属于隔氧和防水材料的制备方法。该材料包含组分(A)和组分(B),其中组分(A)包含溶剂和以组分(A)所含溶剂的量为100wt%计5-20wt%的乙烯-醋酸乙烯共聚物、2-5wt%的成膜助剂和0.1-0.5wt%的防水剂,组分(B)包含溶剂和以组分(B)中所含溶剂的总量为100wt%计5wt%的固化剂;方法包括:在恒定温度下,将防水剂加入乙烯-醋酸乙烯共聚物乳液中,回流搅拌,再加入成膜助剂,回流搅拌,冷却至室温,得组分(A);将固化剂加入溶剂中,得组分(B);将所含溶剂的组分(A)和组分(B)直接室温混合搅拌均匀,喷洒至干燥褐煤表面具有密封隔氧防水作用。本发明隔氧防水材料耐水、耐候、隔氧、不脱落,并且制备工艺简单、成本低、环境友好。
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公开(公告)号:CN117466512B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311622121.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F11/122 , C02F11/13
Abstract: 本发明涉及煤泥脱水技术领域,提供了一种煤泥物料协同脱水提质工艺及方法。本发明先将待处理煤泥水进行压滤脱水,将所得滤饼破碎后进行筛分分级,将所得筛上物进行蒸汽瞬态脱水,得到脱水煤泥。本发明将压滤脱水和蒸汽瞬态脱水联合使用,能够突破脱水下限,同时有利于提高蒸汽瞬态脱水的干燥效率。本发明提供的方法脱水率高,能够有效降低煤泥的水分,提高发热量,从而提高煤泥产品的利用价值,克服煤泥在储存、运输、销售中遇到的难题。
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公开(公告)号:CN118062807B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410208339.4
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了镍铁镧三元负载型催化剂在微波驱动低碳醇水蒸气重整制氢反应中的应用,采用以Ni‑Fe‑La为活性组分、以适度石墨化的碳纳米管为载体、以碳化钼为助剂的复合催化剂体系,在微波辐射下实现催化剂的原位还原活化,活化后的催化剂在微波辐射下催化乙醇水溶液或含有乙醇的C1‑C3混合醇水溶液发生重整反应生成以H2、CO2为主产物并以少量CO、CH4为副产物的产品气流。本发明在微波场下实现了乙醇或含有乙醇的C1‑C3混合醇水蒸汽高效重整制氢,有利于提高制氢过程的经济性和可持续性。
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公开(公告)号:CN117287936A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311221115.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种离心力场强化多孔物料蒸汽温压瞬态脱水装置及方法,其中装置部分包括脱水罐、蒸汽发生系统、旋转电机和瞬态释压机构,原煤通过入料口装入到脱水内罐中,蒸汽发生系统为脱水罐内提供蒸汽并对原煤进行加热,旋转电机带动脱水罐旋转,完成对原煤的一次离心脱水,瞬态释压机构对煤炭进行二次脱水。本发明,工作原理清晰,实际操作简单,通过蒸汽作为保护气加热煤炭安全性高、效率高,利用离心力场使煤炭颗粒间水分一次脱除,提高二次闪蒸深度脱水率。
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公开(公告)号:CN115010485B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210487906.5
申请日:2022-05-06
Applicant: 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 , 中国矿业大学
IPC: C04B35/482 , C04B35/63 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种熔融炉用耐火材料及其制备方法,由组成包括硅石、氧化铬、电熔镁砂、氧化钇的骨架、氧化锆基质和粘合剂混合制成;各原料的质量百分比为:40‑45%氧化锆,10‑15%硅石,15‑25%氧化铬,5‑10%电熔镁砂,6‑10%氧化铝,1~2%氧化钇,5‑7%粘合剂,各原料质量百分比之和为100%。该制备方法烧结温度低,大大缩短了烧结时间,其制备的耐火材料在高温条件下具有耐熔渣侵蚀、减少耐火砖裂纹作用,符合等离子气化熔融炉的需求。
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公开(公告)号:CN114671432B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210403056.6
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B32/33 , C01B32/348 , B01J20/20
Abstract: 本发明公开了一种煤基高性能CO2吸附用活性炭材料的制备方法,通过在活性炭制备过程的炭化阶段掺杂二元复合催化剂,实现活性炭CO2吸附性能和气体吸附选择性的高效强化,所述二元复合催化剂为钠、铁双金属复合催化剂,钠、铁摩尔质量投入比为1:0.5–1:2,活性炭制备过程炭化温度为600℃–700℃,活化温度为600℃–950℃。该制备方法炭化过程中催化剂拓展了活性炭孔隙结构,降低了炭化反应所需活化能,总体得炭率可提高5%–10%,经催化炭化、活化后的活性炭产品具有高的比表面积和发达的孔隙结构,CO2饱和吸附量≥5.0mmol/g、再生循环3次及以上CO2饱和吸附量≥4.5mmol/g;本发明涉及的活性炭制备方法整体工艺流程简单,复合催化剂分散性与催化活性优异,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116177491A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211738426.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种微波驱动甲醇重整快速制氢的方法,甲醇/水混合溶液原料可直接泵入预装催化剂的管式微波反应器中,在微波辐射下,催化剂床层迅速升温至工作温度,甲醇/水混合原料在催化剂的作用下快速重整为主要含H2和CO2的混合气;该混合气经冷却后将未完全转化的少量甲醇和水冷凝,所得到的甲醇/水混合冷凝液收集存储循环至原料罐中重新作为原料使用;同时,该混合气得到初步干燥,然后对该混合气进行深度干燥,经脱除CO2,得到高纯度H2产品。本发明以微波为能量源驱动甲醇/水在高效的催化剂上重整为主要含H2/CO2的产品,重整气流中杂质气体的含量稳定保持在0.3mol.%以下,反应迅速,催化效率高。
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公开(公告)号:CN116078145A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211582754.3
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国矿业大学 , 山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司
Abstract: 本申请公开了一种粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的制备方法,原料组成包括燃煤电厂粉煤灰,有机酸,减水剂及去离子水,符合当前循环经济的思想和清洁生产的理念,所添加的有机酸能够作为激发剂破坏粉煤灰的不规则致密结构,同时与粉煤灰中的氧化钙反应生成有机酸钙,有机酸钙在高温干燥过程中释放出丙酮和碳酸钙,形成大量的孔隙吸收二氧化碳,所添加的减水剂亲水侧链在颗粒表面形成立体吸附结构,能够增强有机酸溶液与粉煤灰的均匀性,强化有机酸溶液的活化作用,粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的高孔隙率是净化烟气吸收二氧化碳的关键,解决了现有吸收剂吸收率的不足,符合粉煤灰资源化利用的需求。
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