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公开(公告)号:CN115520836A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211051630.2
申请日:2022-08-31
Applicant: 榆林学院 , 陕西科技大学 , 国家电投集团陕西新能源有限公司
Abstract: 本发明提供一种激活态镁基二元水解产氢材料及其环境稳定性提升方法,选取Mg‑xX合金作为水解产氢母合金,将适量母合金块放入高能球磨机的球磨罐中,加入大小配比的不锈钢磨球,导到细化后的Mg‑xX二元产氢合金粉;将镁基二元产氢合金粉体置于机械化学氢化反应装置的反应器中,加入大小配比的不锈钢磨球,在球磨条件下进行机械化学氢化反应,机械化学氢化获得激活态Mg‑xX氢化复合材料;本发明显著提升了材料表面水解活性,实现了镁基材料的充分激活。本发明既可以高效激活镁基二元水解产氢合金,又可以提升其环境稳定性,为镁基产氢材料制备、存储、运输、使用过程中性能稳定发挥及水解产氢器设计开发奠定基础,具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN114956246A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210598695.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 榆林学院
IPC: C02F1/28 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/18 , C01B3/56 , C01B32/40 , C04B7/24 , C10J3/00 , C10J3/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种改性气化细渣处理兰炭废水副产一氧化碳和氢气的方法,通过改性,利用气化细渣的多孔性和多孔氧化铋的催化特性处理兰炭废水中的有机物,气化细渣的多孔特性可有效吸附有机物,多孔氧化铋的光催化剂能将吸附的有机物初步降解;将含有水分的滤渣在回转窑内加热,利用气化细渣中的残碳与水蒸气反应生成一氧化碳和氢气;采用PSA气体分离装置将一氧化碳和氢气分离获得纯一氧化碳、氢,本发明利用固废气化细渣处理了兰炭废水,同时获得一氧化碳和氢气,提高了固废和液废资源化利用效率,绿色环保,环境友好,将固废、废水资源化高端利用,降低了能源消耗,降低了兰炭废水治理成本,降低了氢气成本,具有较好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN114950523A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210562064.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 榆林学院 , 中国科学院山西煤炭化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种兰炭废水处理催化剂及其制备方法和应用,本发明通过使用硝酸对气化渣进行预处理,一方面硝酸起到扩大气化渣的孔道的作用;另一方面,浓硝酸还可以在碳表面形成大量含氧官能团,在随后的氮掺杂反应中,提高气化渣与掺杂氮源反应活性,形成大量含氮官能团,增加掺氮量,氮源选用尿素或者三聚氰胺有效提高和特定含氮官能团的含量;本发明的兰炭废水处理催化剂,孔道丰富,氮掺杂量高,在使用过硫酸钠进行兰炭废水处理时,相同条件下,加入本发明的催化剂能够将预处理后的兰炭废水中的有机物的降解率提高约30倍;本发明使用煤化工废料气化渣改性制备催化剂,促进过硫酸盐处理兰炭废水,以废治废,原料价低易得,适宜推广。
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公开(公告)号:CN112844239A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110015765.2
申请日:2021-01-07
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了一种精确计量加氢量的加氢装置,包括底座、通气管道、电动进气阀、通孔启闭控制机构和电动出气阀,所述通气管道贯穿内箱的右侧和外箱的右侧与氮气储放气囊相连接,所述电动进气阀贯穿外箱的左侧与内箱相连接,所述内箱的内底部固定有套筒,所述通孔启闭控制机构设置在套筒的外侧,所述电动出气阀贯穿内箱的底部与套筒相贯通。该精确计量加氢量的加氢装置,环形挡板可在第三电动伸缩柱的伸缩作用下上下移动,方便打开或关上通孔,活塞向上移动时可将内箱内的氢气抽到套筒内,完成指定量氢气的抽取操作之后再关上通孔,打开电动出气阀后,活塞向下移动,此时套筒内的氢气可先后经过出气管道和连接管道进入相关设备内。
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公开(公告)号:CN112705126A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110015775.6
申请日:2021-01-07
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了一种加氢脱氢一体化的实验装置,包括反应体、安装架、搅拌轴、安装框、放置块、氢气罐、过滤器和吸氧过滤装置,所述反应体内部镶嵌有陶瓷壁,所述安装架焊接固定于反应体顶端,所述搅拌轴两侧固定有搅拌棒,所述安装框左侧上方开设有安装孔,所述放置块顶端开设有放置槽,所述氢气罐通过放置块安装于反应体右侧,所述过滤器内部镶嵌固定有过滤海绵,所述出气管左侧与第一进气管顶端通过螺栓螺纹连接,所述第二进气管右侧与氢气罐左侧通过螺栓螺纹连接,该加氢脱氢一体化的实验装置设置有活动轮,通过活动轮方便整体设备的移动,避免整体设备固定于同一位置造成位置的局限性,和影响学生正常操作设备。
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公开(公告)号:CN111943202A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010966628.2
申请日:2020-09-15
Applicant: 榆林学院
IPC: C01B32/39
Abstract: 本发明公开了一种煤基活性炭的氧化炭化装置,包括环形壳和减速电机,所述环形壳内部设有传输带,传输带的外圈面上安装有一块以上的推板,传输带通过减速电机驱动,环形壳的左侧向外扩大形成一安装槽,安装槽中通过铰接件安装有挡板,环形壳的左侧垂直设有总进气管,总进气管的右侧安装有一个以上的副进气管,副进气管一端均与环形壳的左侧面连通,环形壳的顶部安装有出气管。本发明结构简单,通过推板能将炭材推至顶部,并从顶部掉落,掉落的过程中能使炭材之间分开,使得氧化气体能通过炭材之间的缝隙接触到两者,增加了均匀性,且通过挡板能将掉落下来的炭材减速,从而进行二次掉落,进一步的增加炭材氧化的均匀性。
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公开(公告)号:CN119929776A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510115019.9
申请日:2025-01-24
Applicant: 榆林学院
IPC: C01B32/05 , B09B3/00 , B09B3/35 , B09B3/38 , B09B3/70 , B09B3/32 , H01M4/587 , H01M10/054 , B09B101/55
Abstract: 本发明公开了一种煤气化渣基钠离子电池软碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:对选取的气化渣进行研磨;步骤2:对气化渣进行物理浮选;步骤3:将低灰、高碳气化渣,进行预氧化处理;步骤4:对预氧化后的低灰、高碳气化渣进行粗磨;步骤5:对粗磨后的气化渣进行细磨;步骤6:对细磨后的气化渣,进行粒度配比;步骤7:将进行粒度配比后额气化渣,进行盐酸酸洗;步骤8:对酸洗过的气化渣,进行NaOH碱洗;步骤9:对碱洗过的气化渣用氢氟酸进行处理;步骤10:对气化渣进行二次预氧化,得到煤气化渣基钠离子电池软碳负极材料。本发明具有首放容量大,可逆容量大,循环寿命高、安全好、高倍率性能好的特点。
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公开(公告)号:CN118458691A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202311138289.9
申请日:2023-09-05
Applicant: 榆林学院
IPC: C01B3/00 , C01B6/04 , C01B32/168 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种镁基复合储氢材料及其制备方法和应用,化学式为MgH2‑xCNTs,CNTs附着于MgH2颗粒表面,x=2~10wt.%;采用工业镁块在氢气气氛下加热产生镁蒸汽;或直接采用工业镁蒸汽,压力保持在3‑5Mpa;在氢气气氛下加热室内镁蒸汽和氢气充分形成纳米级气态MgH2,气态MgH2在氢气气流带动下穿过隔板吹扫隔板上的CNTs;对逸出的MgH2蒸汽进行快速冷却,冷却速率为20±5℃/min,回收得到MgH2‑xCNTs复合粉末,冷却温度为20℃±5℃,有利于缩短氢的扩散距离,为氢提供了更多的扩散通道;增加比表面积,纳米颗粒中氢化物的形成能垒随着氢原子固溶量的增加而降低,从而降低了镁基储氢材料中吸氢/放氢反应的表观活化能。
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公开(公告)号:CN117363918B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311334083.3
申请日:2023-10-13
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了环形结构镁铝基复合材料的制备方法,分别称取85~95%镁基金属粉和5~15%陶瓷粉,各组分重量百分比总和为100%,将称取的各组分混合均匀,加入粘结剂中,获得镁基混合浆料,将镁基混合浆料涂覆在铝带表面,进行烘干、收卷,形成镁铝复合卷,对镁铝复合卷最外层搭接处进行焊接,获得环形结构镁铝基复合预制体,将复合预制体置于真空烧结炉中进行脱脂,然后进行400‑550℃热挤压,获得环形结构镁铝基复合材料,该复合材料由高韧性铝层和高强度复合层组成,界面间无金属间化合物Mg17Al12和Mg2Al3,利用陶瓷颗粒强化镁金属层提高复合材料的强度,借助高韧性纯铝的引入实现复合材料韧性的协同提高。
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公开(公告)号:CN116371422A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310274594.4
申请日:2023-03-21
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供一种改性气化渣载铂镍铈催化剂,其活性中心由Pt、Ni和Ce/CeO2组成,使用非贵金属Ni替代部分的Pt,降低了催化剂的成本;催化剂载体由固体废弃物气化渣改性得到,气化渣的孔分布均匀,比表面积大,有利于吸附活性中心的前驱体,增强催化活性;且通过空气流的煅烧氧化以及氢气流的焙烧还原形成了催化剂的活性中心,一方面减少了气化渣的含碳量,另一方面进一步地扩大气化渣的孔径;在气化渣的孔道内部,Pt的存在抑制了Ni晶粒的成长,Pt和Ni的相互作用,提高了活性中心在催化剂孔道内部的分散度,进一步提高了催化活性,Ce/CeO2的混合体容易形成晶格缺陷,具有良好的储放氧能力,可以有效地提高甲醇制氢反应得到H2和CO2的选择性。
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