一种型煤热态抗压强度在线测试装置

    公开(公告)号:CN103048205A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310000493.4

    申请日:2013-01-03

    Abstract: 本发明公开一种型煤热态抗压强度在线测试装置,主要由多功能压力机以及控制系统、开闭式加热炉以及仪表控温系统、惰性气体保护系统和压力机感应器保护水冷系统四部分组成。测试装置的压力机为非标加工,适用型煤热态抗压强度在线测试。为配合开闭式加热炉测试型煤热态抗压强度,包含高强度耐高温氧化铝陶瓷棒两根为压杆。装置中压力机具有断点测试模式,会自动绘制型煤受力过程中的压力/压强与测试时间的关系,在型煤破坏的瞬间停止测试并记录数据。本发明的有益效果是可以对一组型煤样品进行连续的高温状态下的热态抗压强度在线测试,对工业型煤气化有指导意义,并且实现了安全、便捷、准确测试。

    高分散负载型铁基煤与生物质共液化催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101856619B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010201904.2

    申请日:2010-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种高分散负载型铁基煤与生物质共液化催化剂及其制备方法。其中,该方法包括:在20~70℃范围内,将5wt%~50wt%的碱金属多硫化物或多硫化铵溶液加入到粒径为10~150nm的碳黑中,以800~1500r/min的速度搅拌均匀,得到碳黑浆体;在搅拌状态下,按多硫化物化学计量比的含铁离子溶液加入到上述碳黑浆体中,搅拌均匀,制得载有多硫化铁沉淀的碳黑浆体;反应终点的pH值控制在5.0-13.0;将所述载有多硫化铁沉淀的碳黑浆体经经离心过滤或加压过滤制得煤与生物质共液化用高分散负载型铁基催化剂。基于本发明所获取的催化剂催化活性高,制备工艺简单,操作稳定,易于放大且环境友好。

    高分散负载型铁基煤与生物质共液化催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101856619A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010201904.2

    申请日:2010-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种高分散负载型铁基煤与生物质共液化催化剂及其制备方法。其中,该方法包括:在20~70℃范围内,将5wt%~50wt%的碱金属多硫化物或多硫化铵溶液加入到粒径为10~150nm的炭黑中,以800~1500r/min的速度搅拌均匀,得到炭黑浆体;在搅拌状态下,按多硫化物化学计量比的含铁离子溶液加入到上述炭黑浆体中,搅拌均匀,制得载有多硫化铁沉淀的炭黑浆体;反应终点的pH值控制在5.0-13.0;将所述载有多硫化铁沉淀的炭黑浆体经经离心过滤或加压过滤制得煤与生物质共液化用高分散负载型铁基催化剂。基于本发明所获取的催化剂催化活性高,制备工艺简单,操作稳定,易于放大且环境友好。

    一种高导热石墨泡沫材料的制造方法

    公开(公告)号:CN100387517C

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200510073394.4

    申请日:2005-06-03

    Abstract: 一种高导热石墨泡沫材料的制备步骤:将石油沥青基中间相、合成中间相或煤焦油中间相沥青在反应器中,以1-5℃/min速率升温260-400℃,充压2-6MPa,再以1-2℃/min速率升温350-550℃,恒温15min-2小时,采用不同冷却和放气方式得到沥青泡沫体;升温950-1100℃,全程氮保护炭化得炭化沥青泡沫体;再在氩气保护下升温2600-3000℃进行石墨化,自然冷却,得高导热石墨泡沫材料;其孔径80-800μm,密度0.28-0.75g/cm3,气孔率55-85%,导热率68-140W/mk;可广泛用于散热器,热交换器,汽车、飞机刹车片,催化剂载体,气体吸附剂以及复合材料等。

    一种中间相炭微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN113636538A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111101465.2

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 提供了一种中间相炭微球及其制备方法。该方法包括:将煤焦油沥青与生物质沥青置于反应釜中,经过惰性气体吹扫后升温至90‑110℃,并搅拌均匀;后继续升温至400‑420℃,保温,然后在惰性气体氛围下冷却至室温;使用喹啉进行抽提,抽提至无色后利用甲苯对剩余固体进行洗涤,然后干燥;将干燥后的固体放入炉中,升温进行炭化,得到所述中间相炭微球。该工艺方法合理,环境友好,所得到的中间相炭微球形貌呈现均一球形,具备较大的层间距以及缺陷点位。

    一种煤焦油及萘催化加氢用过渡金属碳化物催化剂

    公开(公告)号:CN109718821B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910094173.7

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种煤焦油及萘催化加氢用过渡金属碳化物催化剂;更具体的,煤焦油中芳烃催化加氢用的非均相催化剂。所述非均相催化剂包含载体及位于载体上的活性组分和助剂,其中,所述活性组分为钨的碳化物,所述助剂为镍的碳化物,载体为二氧化钛改性的伽马氧化铝。本发明还提供上述非均相催化剂的制备方法以及采用该非均相催化剂对萘加氢的方法。本发明的催化剂具备高的加氢活性且能够高选择性的制备十氢萘。

    一种高分散乳化蜡及其制备方法

    公开(公告)号:CN110028799B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910297200.0

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明属于乳化蜡生产技术领域,具体涉及一种基于超临界萃取技术制备乳化蜡的方法及其制备的高分散乳化蜡产品。本发明所述制备高分散乳化蜡的方法,首先利用超临界萃取过程制备纳米级超细蜡颗粒作为乳化蜡前驱体,再通过与单一乳化剂或配制好的复合乳化剂和蒸馏水按所需比例和顺序进行混合,搅拌混合均匀的同时蒸发体系中有机溶剂即可直接得到最终的产品乳化蜡。基于本发明制备的乳化蜡中蜡颗粒的均匀性和粒径均是现有传统方式达不到的,稳定性亦优于传统方式制备所得乳化蜡产品。

    超临界溶剂萃取煤直接液化残渣制备中间相沥青的方法

    公开(公告)号:CN104694147A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510122329.X

    申请日:2015-03-19

    CPC classification number: C10C3/08

    Abstract: 本发明公开了一种超临界溶剂萃取煤直接液化残渣制备中间相沥青的方法,首先将煤直接液化残渣放入高压萃取装置中,并将装置整体加热升温;然后连续向高压萃取装置中注入经溶剂预热炉预热的溶剂,使携带萃取产物的溶液进入溶剂分离罐中完成萃取产物和溶剂的分离,萃取产物以固态富集在溶剂分离罐中,即为超临界萃取煤直接液化残渣所得中间相沥青;再将所得中间相沥青放入高压釜中,密封后用氮气吹扫,然后经升温过程后保持温度恒定,在常压下炭化,得到具有广域流线型结构的中间相,用于作为针状焦前驱体。在使用煤直接液化残渣生产出高附加值产品的同时,也提高了煤液化工艺的经济效益和煤炭的利用率。

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