一种盐碱地处理中水资源的循环利用系统及方法

    公开(公告)号:CN111362506A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010188139.9

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开一种盐碱地处理中水资源的循环利用系统及方法,在解决盐碱地处理中水资源的循环利用时,所有动力消耗均采用分布式光伏发电组件的富余电量,采取两次过滤,可以更快、更高效的除去水中可能存在的悬浮物,相比一次过滤,能大大降低了设备故障率和除杂质精度;采用两次蒸发,可以更加节约时间,第一次是快速蒸发,温度高,同时除去絮状物,第二次是蒸发结晶,温度较低,对温度控制精度要求高。本发明基于分布式光伏发电技术,就近将盐碱地排水进行处理加工,实现水资源的综合利用,并将盐碱地排水中的盐组分进行回收利用,促进光伏发电行业的发展,有利于增加我国可耕种土地的面积,促进落后地区经济的发展,提升人们的经济生活水平。

    新型非均相水分蒸发抑制剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104772094A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510137375.7

    申请日:2015-03-26

    CPC classification number: Y02P20/149

    Abstract: 本发明属于水分蒸发抑制剂制备工艺的研究技术领域,特别是涉及一种新型非均相水分蒸发抑制剂的制备方法。该抑制剂组成:偶碳脂肪醇0.8-1.4%或奇碳脂肪醇0.6-1%、短链醇4-10%,石油醚40-65%,脂肪醇聚氧乙烯醚系列乳化剂AEO-3和/或AEO-5和/或AEO-7为0.7-1.1%,余量为蒸馏水;制备方法:(1)按照上述比例称取偶碳脂肪醇或奇碳脂肪醇及短链醇,常温下充分溶解于石油醚中,再加入脂肪醇聚氧乙烯醚系列乳化剂,充分混合均匀,作为水分蒸发抑制剂油相体系;(2)称取蒸馏水,加入上述步骤中的油相体系中,将油相体系放入超声波处理仪中间歇震荡,即可制得稳定的油包水型非均相水分蒸发抑制剂。本发明水分蒸发抑制剂在水资源保护方面具有显著的技术效果。

    一种CaCl2•6H2O/COF/PAE复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119875589A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510095897.9

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种CaCl2·6H2O/COF/PAE复合相变材料及其制备方法,CaCl2·6H2O/COF/PAE复合相变材料由六水氯化钙、有机框架COF材料和聚丙烯酸酯多孔材料PAE组成,聚丙烯酸酯多孔材料PAE为球形颗粒,其内部具有丰富的多孔结构,有机框架COF材料分布于聚丙烯酸酯多孔材料PAE的孔隙内形成COF/PAE复合材料,COF/PAE复合材料作为载体,六水氯化钙相变材料填充于该载体的孔隙中,形成CaCl2·6H2O/COF/PAE复合相变材料。本发明利用COF/PAE复合载体不同孔径的受限空间约束液相的非均相成核过程,解决了当前CaCl2·6H2O作为无机相变材料过冷现象严重以及采用有机相变材料包封后相变空间不足或毛细管力弱而导致的相变材料储能容量小、易发生泄露的问题。

    一种聚多巴胺包覆的乳液型定形相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116731684A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310729698.X

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种聚多巴胺包覆的膨胀石墨‑聚乙二醇/聚丙烯酰胺乳液型定形相变材料及其制备方法,先分别制备包含丙烯酰胺的水相、熔融的聚乙二醇作为油相、膨胀石墨溶液,再使用这些原料制备膨胀石墨‑聚乙二醇/聚丙烯酰胺定形相变材料,之后在包含盐酸多巴胺的Tris‑HCl缓冲溶液中,盐酸多巴胺在PAM外壳原位氧化聚合沉积聚多巴胺层,得到聚多巴胺包覆的膨胀石墨‑聚乙二醇/聚丙烯酰胺乳液型定形相变材料。本发明利用聚丙烯酰胺对聚乙二醇进行包覆,形成稳定的乳液型相变材料,再通过聚多巴胺和膨胀石墨的协同使得乳液型相变材料实现太阳能利用效率及热传导效果的双重提升,使得到的定形相变材料具有储热和吸光性能。

    一种3-羟基-3-酰胺基氧化吲哚衍生物及其合成方法

    公开(公告)号:CN115716796A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211427718.X

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本申请实施例提供一种3‑羟基‑3‑酰胺基氧化吲哚衍生物及其合成方法,涉及有机合成领域。本申请实施例的合成方法包括以下步骤:将化合物A和光催化剂溶解于有机溶剂中,在氧气存在的情况下进行光照反应,其中化合物A的结构通式为:形成的3‑羟基‑3‑酰胺基氧化吲哚衍生物的结构通式为R1、R2、R3分别为烷基、苯基、苄基中的任一种。该合成方法反应较为温和,有利于降低制备难度,而且该合成方法基本不会影响到其他位点的官能团,方便兼容各种活性官能团,可以扩大3‑羟基‑3‑酰胺基氧化吲哚衍生物的种类。

    类石墨烯碳纳米片大孔交联棉秆生物质碳电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115231568A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210588676.1

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种类石墨烯碳纳米片大孔交联棉秆生物质碳电极材料及其制备方法,将废弃棉秆剥皮、剪切、清洗、烘干、粉碎、过筛,得到棉秆粉末,取一定量的棉秆粉末,加入强碱溶液和去离子水,在130‑150℃下水热反应,反应后得到的样品经过抽滤、浸泡洗涤、抽滤,所得固体加入活化剂,浸泡烘干,之后磨碎,放入管式炉进行两段式煅烧,用盐酸洗去灰分,再用去离子水洗至中性,烘干,即得到类石墨烯碳纳米片大孔交联棉秆生物质碳电极材料。本发明操作简单,制备成本低廉,煅烧温度低,节省了炭化的能源需求、减少了二氧化碳的排放,所制备的棉秆生物质碳电极材料具有丰富的孔洞结构和优异的电化学性能。

    一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108840346B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201810836315.8

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法,包括如下步骤:向立式微波反应器内加入膨胀蛭石,切向通入惰性气体作为载气,微波加热,达到反应温度后,向立式微波反应器中通入反应气和催化剂,催化反应得到蛭石碳纳米管复合材料。本发明通过微波加热,加热速率更快有效,同时,通过立式微波反应器,更利于排出气体,防止气体倒吸;所制备的蛭石碳纳米管催化材料纯度高,形貌均一,单分散性良好,有较大的比表面积,合成方法简单有效、气体分布均匀,能量损耗低,设备简单、生产效率提高、污染物少,有较高的经济价值。

    水合无机盐-膨胀蛭石-石蜡-PAM复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111944495B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010861471.7

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开水合无机盐‑膨胀蛭石‑石蜡‑PAM复合相变储能材料的制备方法,(1)物理浸渍法制备水合无机盐/膨胀蛭石;(2)石蜡/PAM乳液的制备;(3)水合无机盐/膨胀蛭石添加到石蜡/PAM乳液中,得到水合无机盐/膨胀蛭石‑石蜡/PAM定形相变储能材料添加的水合无机盐/膨胀蛭石同样有效地减少了石蜡的泄露,提高了石蜡的包封效率,而水合无机盐的存在也进一步提高了材料的相变潜热;更重要的是,将水合无机盐复合到石蜡/PAM定形相变材料的机体之中,也有效的降低了水合无机盐的过冷度。测试结果显示,这种复合相变材料的相变潜热较高、热稳定性和循环稳定性良好,具有较好的应用前景。

    利用复合果枝生物质炭降低堆肥氮损失的方法

    公开(公告)号:CN112694356A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011410327.8

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开利用复合果枝生物质炭降低堆肥氮损失的方法,包括如下步骤:步骤A:复合果枝裂解原料经预热器预热后输送至裂解炉内进行高温裂解得到裂解气和复合果枝生物质炭;步骤B:将步骤A中得到的高温裂解气输送至所述预热器;步骤C:将步骤B中换热后得到的低温裂解气分别输送至多个堆肥单元;步骤D:将高温裂解气在所述预热器换热冷却降温时产生的生物质油分别输送至多个堆肥单元内,并与所述堆肥单元内的堆肥原料和复合果枝生物质炭混合物进行混合。本发明的方法能够降低因生物质炭的碱性在堆肥时造成的氮损失。

    膨胀蛭石-石蜡-PAM定形相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111944494A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010861453.9

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开膨胀蛭石-石蜡-PAM定形相变储能材料的制备方法,石蜡/PAM乳液的制备;膨胀蛭石添加到石蜡/PAM乳液中,得到膨胀蛭石-石蜡-PAM定形相变储能材料。膨胀蛭石的亲水性较强,同时密度较低,能够作为添加剂添加进石蜡/PAM定形相变材料的机体之中,减少石蜡在材料内部的流动,降低石蜡的泄露量,提高石蜡的利用效率。膨胀蛭石的添加有效的减少了体系石蜡的泄露,提高了石蜡/PAM定形相变材料的石蜡包封效率。膨胀蛭石的添加有效地减少了石蜡地泄露,提高了石蜡的包封效率以及材料的循环稳定性。

Patent Agency Ranking