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公开(公告)号:CN103911021B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310002869.5
申请日:2013-01-06
Applicant: 北京化工大学
IPC: C09C1/02 , C09C3/12 , C09C3/08 , C09C3/10 , C08G59/50 , C08G59/22 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08L23/12 , C08L23/06 , D06M15/564 , D06M11/44 , C08L39/06
CPC classification number: C01F5/22 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2006/22 , C01P2006/60 , C09C1/028
Abstract: 本发明公开了一种透明氢氧化镁液相分散体,包括液相介质和改性纳米氢氧化镁颗粒,所述改性纳米氢氧化镁颗粒均匀的分散在液相介质中,所述改性纳米氢氧化镁颗粒为纳米氢氧化镁颗粒外包覆表面活性剂层,分散体中的固含量为1wt%~50wt%;纳米氢氧化镁颗粒的一维尺寸为0.5~30nm,所述的液相介质是水或有机溶剂。本发明还公开了上述分散体的制备方法及应用。本发明具有如下有益效果:1)本发明的分散体可以看到明显的丁达尔现象,产品透明且分散性很好;2)分散体中的氢氧化镁晶体粒径小且分布均匀,一维尺寸为0.5~30nm;3)产品透明,稳定性好,静置≥10个月仍无沉降;工艺流程简单,易于操作,可重复率高,产品质量好,易于放大。
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公开(公告)号:CN119976873A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510011525.3
申请日:2025-01-04
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种多场耦合强化合成片状分子筛的方法,其特征在于,包括如下步骤:1)将硅源和铝源泵入多场耦合强化反应器,混合反应一段时间后形成反应初始凝胶;2)将得到的反应初始凝胶转移至晶化釜中进行反应晶化;反应结束后取出产物,进行过滤,洗涤,干燥得到片状分子筛。本发明方法利用多场耦合强化技术提高传质效率,进而促进反应结晶,在低/无模板剂下合成高结晶度片状分子筛。
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公开(公告)号:CN119528166A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411864091.3
申请日:2024-12-18
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积纳米FAU分子筛的合成方法,包括如下步骤:1)将硅源、铝源和碱源溶解在水中,在预混设备中,均匀混合后得到混合溶液A;静置老化,得到导向剂;2)将硅源作为单独一股物料,将碱源和铝源溶解在水中得到混合溶液B;在预混设备中,将硅源和混合溶液B与步骤1)制得的导向剂预混,形成反应初始凝胶;3)将预混设备中的反应初始凝胶转移至晶化釜中进行水热晶化反应,反应结束后取出产物,进行过滤,洗涤,干燥得到FAU分子筛。本发明纳米片状FAU分子筛粒径为20‑450nm,比表面积960‑1100m2/g,介孔孔体积0.1‑0.8cm3/g;可以提供更多的活性位,具有更短的扩散路径,可以提高分子扩散能力。
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公开(公告)号:CN119281245A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411354031.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种超重力强化液‑固传质的系统装置及其方法,所述系统装置包括外循环超重力反应器、循环罐、循环泵、电机、阀门;所述外循环超重力反应器包括进料口、出料口、进气口、出气口、液体分布器和反应器内构件;所述反应器内构件由立柱、填料区和装填区组成;所述电机通过传动轴与反应器内构件固定连接,电机转动带动反应器内构件转动;所述填料区和装填区设有多层,多层的填料区和多层的装填区同心间隔设置,所述立柱固设在填料区中或填料区边缘;所述液体分布器设置在反应器内构件的中心空腔位置;所述出料口、循环罐、循环泵、进料口、反应器内构件依次通过管道连通。该系统装置可以固定固体粉末,并且强化液体分散,效率高、分散性好。
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公开(公告)号:CN119192430A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411396798.6
申请日:2024-10-09
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08C1/15
Abstract: 本发明公开了一种常压下采用CO2微气泡碳化‑凝固天然胶乳的方法,包括以下步骤:1)将二氧化碳从气体进口通入微气泡发生装置;2)将天然胶乳从物料进口加入到微气泡发生装置中;3)二氧化碳以微气泡的形式在常压条件下与天然胶乳接触;4)在物料出口收集天然胶乳并进行静置凝固,得到天然橡胶凝块。本发明采用CO2微气泡凝固天然胶乳,微气泡通过提供更大的比表面积和更长的停留时间来显著加速气体在液体中的溶解过程。所述方法工艺条件温和,可在常压下进行并实现连续操作;胶乳凝固速度快,时间≤1h;最终制备的天然橡胶产品质量好,塑性初值≥40,塑性保持率≥92,硫化后拉伸强度≥24MPa。
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公开(公告)号:CN119056202A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411260502.8
申请日:2024-09-10
Applicant: 北京化工大学 , 中海油化工与新材料科学研究院(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了用于相变吸收剂的低能耗碳捕集装置及方法,包括按照一定方式连接的超重力吸收装置、贫液冷却器、吸收液输送泵、混合器、贫富液换热器、富液预热器、超重力解吸装置、换热器、冷凝器、分离器、再沸器、贫液输送泵、富液相输送泵、贫液相输送泵、贫富液相分离器。本发明的装置及方法具备捕集效率高、解吸效率高、再生能耗低、设备尺寸小等特点,有效实现了不同气源条件下CO2的高效捕集和分离,可应用于大规模的工业烟气或尾气的碳捕集过程。
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公开(公告)号:CN118684239A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410714537.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米片状MFI型分子筛的制备方法,包括如下步骤:1)将铝源、模板剂、生长抑制剂和水混合均匀后作为一股原料液A;将硅源作为单独的一股原料液B;2)将原料液A和原料液B加入到预混反应器中进行预混;3)预混完成后,将分子筛前驱体转移至晶化反应釜中进行晶化;4)晶化结束后取出产物,进行离心,将得到的固体用去离子水洗涤至中性,干燥,焙烧得到片状分子筛。该制备方法合成的纳米片状MFI型分子筛在a‑c平面的大小为(0.09‑0.5)μm×(0.2‑5)μm,沿b轴方向厚度为10‑100nm,总酸量为0.5‑2.6mmol/g,具有优异的分子扩散性能和高活性位点,有利于实现较高的催化应用价值。
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公开(公告)号:CN113582808B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110981128.0
申请日:2021-08-25
Applicant: 浙江迪邦化工有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种连续化生产氯乙烷的方法,其使乙醇气体和氯化氢气体与氯化铝‑氯化锌‑盐酸复合催化剂溶液在超重力反应器中接触进行氯化反应;使所述粗品氯乙烷气体与液体乙醇进行热交换,得到冷却的粗品氯乙烷气体;其中,至少部分所述乙醇气体是所述液体乙醇在进行所述热交换时气化得到的;对所述冷却的粗品氯乙烷气体进行水洗,水洗后得到的精品氯乙烷气体经除雾器和可再生水吸收剂除水后,再经过压缩和冷却而液化,得到成品氯乙烷。本发明的方法生产效率和收率较高、反应设备体积较小、产生的废水较少且能耗较低的连续化生产氯乙烷。
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公开(公告)号:CN117866676A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311735907.8
申请日:2023-12-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种零碳排放的海洋液化天然气生产系统装置,包括海洋天然气分离装置、电解水制氢装置和CO2甲烷化装置;所述海洋天然气分离装置包括海洋天然气储罐、第一原料输送泵、第一冷凝器、第一低温精馏设备、第二原料输送泵、第二冷凝器、第二低温精馏设备、天然气冷凝干燥设备和天然气加压液化设备;所述电解水制氢装置包括水储罐、水输送泵、清洁能源发电设备、电解水制氢设备和氢气输送设备;所述CO2甲烷化装置包括气体混合器、换热器、多级移热式超重力反应器、第三冷凝器;本发明采用多级移热式超重力反应器,一方面可以解决该反应强放热过程超重力装置移热问题,另一方面有效减少了催化剂表面的积碳。
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