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公开(公告)号:CN112058304A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201911143275.X
申请日:2019-11-20
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供的一种可调变固体酸性的双功能催化剂、制备方法及其应用,包括以下步骤:以Y型沸石分子筛为原料进行解聚反应、之后进行水热晶化反应,制得YZCZ固体粉末;将YZCZ固体粉末经离子交换制得H型YZCZ固体粉末;以H型YZCZ固体粉末为载体,负载上加氢过渡金属组分,制得可调变固体酸性的双功能催化剂;本发明制得的负载金属盐的可调变固体酸性的双功能催化剂应用于低变质煤直接液化生产清洁液体燃料中,在可调变固体酸和金属Ni的协同作用下,可高效完成裂化过程中Car‑O的选择性断裂,从而完成低变质煤转变为清洁液体燃料的目的。
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公开(公告)号:CN110822948A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911162430.2
申请日:2019-11-25
Applicant: 榆林学院
Abstract: 一种小风扇内构件管式换热器,风机的出口通过安装在管道上的空气流量调节阀和空气入口测温计与管式换热器相连通,风机的出口管道上还设置有玻璃转子流量计,管式换热器设置在夹套内,管式换热器内设置有扰流装置固定架,扰流装置固定架上自上而下依次设置有至少一组扰流元件,管式换热器入口端和出口端之间设置有反应器压差计,管式换热器的出口端管道上设置有出口端测温计,全自动蒸汽发生器通过蒸汽加入管与夹套相连通,蒸汽加入管通过安装在管道上的补水阀与补水漏斗相连通;本装置具有结构简单,装卸方便,价格低廉,并且有助于清除管内污垢的优点,特别适合于旧换热器的改造。
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公开(公告)号:CN110787741A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911162429.X
申请日:2019-11-25
Applicant: 榆林学院
IPC: B01J8/06 , C07D233/58
Abstract: 一种用于制备氟碳咪唑啉季铵盐的固定床反应器,在筒体的下端设置有石墨管板,石墨管板的下端设置有下钢制壳体,下钢制壳体内设置有下石墨壳体,下钢制壳体的下端设置有出料口,筒体周向上设置有排净口、导热油出口、导热油排气口、第二温度计组件、气体排进口,第二温度计组件伸入孔式石墨换热块内,筒体内部设置有至少1个孔式石墨换热块,筒体上端设置有上钢制壳体,上钢制壳体内部设置有上石墨壳体,上钢制壳体的上端设置有气体排出口,上钢制壳体上设置有与上石墨壳体内部相连通的进料口、带颈视镜,上钢制壳体上设置有伸入上石墨壳体内部的第一温度计组件,本发明通过改变加热装置方式、调整进料流速实现装置运转正常且能够增加产能。
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公开(公告)号:CN106946321A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710203288.6
申请日:2017-03-30
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F1/461 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/4672 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种利用电化学反应及光催化反应处理废水的装置,包括电化学催化装置和光催化装置,电化学催化装置包括电化学催化单元,电化学催化单元包括第一反应腔,第一反应腔内设有两个阳极板,两个阳极板之间设置有一个阴极板,阳极板和阴极板分别与电源连接;第一反应腔的上部设有第一进水管,下部设有第一出水管。光催化装置包括第二反应腔,第二反应腔的上端设置有第二出水管,第二反应腔的下端设置有与第一出水管连通的第二进水管,第二反应腔内设有套管,套管的表面涂有光催化剂膜,套管内设有紫外光源。解决了现有技术中光催化法、电化学法分别处理废水时存在能量利用率低的问题。本发明可以有效的对有机废水进行处理。
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公开(公告)号:CN106946313A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710203290.3
申请日:2017-03-30
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F1/32 , C02F1/48 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/32 , C02F1/488 , C02F1/725 , C02F1/74 , C02F2101/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种利用光催化降解有机污染物的废水处理装置,包括桶体,桶体的下部设有进水口,桶体的上部设有出水口;桶体内设有支撑板,桶体顶部与支撑板之间设有若干个基板,基板上设有紫外线光源,基板上涂有光催化剂膜;底部支撑板与桶体底部之间设有磁性吸附装置以及颗粒状的磁性光催化剂。解决了现有技术中光催化剂易失活、易凝聚以及难回收的缺点。本发明可以使光催化反应更加充分,光催化剂不会凝聚,易回收。
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公开(公告)号:CN118797982A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410749531.4
申请日:2024-06-12
Applicant: 陕西榆能精细化工材料有限公司 , 榆林学院 , 中科榆林能源技术运营有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酸酯乳液的乳胶粒子二维分布微观建模方法,包括以下步骤:(1)聚集代表单元创建;(2)聚集代表单元放置;(3)聚集代表单元与基体(水相)干涉检查;(4)聚集代表单元间干涉检查;(5)颗粒创建;(6)颗粒放置;(7)颗粒与聚集代表单元干涉检查;(8)颗粒间干涉检查;(9)计算生成颗粒在聚集代表单元内质量分数;(10)计算生成颗粒在基体(水相)内的质量分数,本发明能够基于乳胶粒子的密度参数和粒径分布建立丙烯酸酯乳液的乳胶粒子多尺度微观模型,通过算法控制乳胶粒子的半径值、聚集状态和位置以及不重叠等功能,实现粒径的多尺度分布,算法高效准确。
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公开(公告)号:CN117210094A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311290138.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 陕西榆能精细化工材料有限公司 , 榆林学院
IPC: C09D163/00 , C09D127/18 , C09D127/16 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种具有耐磨、导热和防腐蚀超双疏复合涂层及制备方法,复合涂层组份按重量份数包括鳞片石墨8‑10份、Al2O38‑10份、长链硅烷偶联剂1‑3份、含氟树脂颗粒15‑20份、溶剂70‑80份、环氧树脂30‑35份,本发明制备过程简单,不需要严格工艺条件,有利于大面积制备,通过低表面能改性鳞片石墨与低表面能改性球形Al2O3两种不同导热填料级配填充,降低鳞片石墨填充率,保证涂层附着力,并采用简单喷涂方法在涂层表面,构筑坚固的微/纳结构并使其在涂层内部形成导热路径。环氧树脂作为成膜物,含氟树脂作为低表面能物质,长链硅烷偶联剂改善涂层力学性能和成膜性能,得到了具有耐磨、导热和防腐蚀超双疏复合涂层。
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公开(公告)号:CN112058304B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201911143275.X
申请日:2019-11-20
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供的一种可调变固体酸性的双功能催化剂、制备方法及其应用,包括以下步骤:以Y型沸石分子筛为原料进行解聚反应、之后进行水热晶化反应,制得YZCZ固体粉末;将YZCZ固体粉末经离子交换制得H型YZCZ固体粉末;以H型YZCZ固体粉末为载体,负载上加氢过渡金属组分,制得可调变固体酸性的双功能催化剂;本发明制得的负载金属盐的可调变固体酸性的双功能催化剂应用于低变质煤直接液化生产清洁液体燃料中,在可调变固体酸和金属Ni的协同作用下,可高效完成裂化过程中Car‑O的选择性断裂,从而完成低变质煤转变为清洁液体燃料的目的。
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公开(公告)号:CN112517354A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011315368.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 榆林学院
IPC: B05D5/08 , B05D7/24 , B05D3/10 , F28D7/16 , F28F1/00 , F28F19/04 , C09D123/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种换热管上超双疏复合涂层及其制备工艺和基于其的烟气换热装置,属于烟气换热器换热管防腐防结焦技术领域。用盐酸清除换热管表面的杂质,再中和掉表面残留的酸液,进一步喷砂处理增加涂层的附着力,便于后期的涂层喷涂,第一层底漆是为了进一步增加涂层的附着力,便于第二层复合涂层的附着。采用特殊换热管排列、加厚管壁和构筑纳微结构复合自清洁表面涂层联用,以达到增加换热管的耐腐蚀性和自清洁性能,减少清洗更换换热管次数。三者合用优于单独使用换热管排列、加厚管壁和构筑纳微结构复合自清洁表面涂层。
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公开(公告)号:CN112386937A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011312506.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了一种碳五精制烷烃分离的高效换热装置,属于烷烃分离技术领域。通过碳四精馏塔底部出料后,进入烷烃分离塔,经烷烃分离塔升温分离后的气体在经过空气压缩机转至换热器中,经烷烃分离塔分离后的液体和固体由底部出口直接进入换热器,空气压缩后的气体与塔底分离出的物料在换热器中进行换热,使得能量能够循环利用,提升分离效率,换热后的产物直接进入气液分离器进行气液分离。该装置设计新颖合理,碳四和烷烃的混合物进入碳四精馏塔,碳四气体从塔顶析出,底部烷烃混合物通过进入烷烃分离塔,空气压缩机将塔顶异戊烷气体压缩,和塔底物流换热后,能量进行循环使用,有效的降低了分离过程中能耗的损失,提高了企业的经济效益。
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