利用ZSM-5分子筛转晶制备SSZ-13分子筛的方法

    公开(公告)号:CN114477211A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210260043.8

    申请日:2022-03-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 利用ZSM‑5分子筛转晶制备SSZ‑13分子筛的方法,涉及分子筛制备。包括以下步骤:1)制备含有模板剂的碱性溶液:将碱源和模板剂按一定摩尔比混合,加入适量水,溶解得到含有模板剂的碱性溶液;2)制备凝胶:将ZSM‑5分子筛作为硅源和铝源加入碱性溶液中,搅拌均匀形成凝胶;3)晶化:在凝胶中加入CHA型分子筛作为晶种,转移到高压反应釜中,在高温下进行晶化反应;4)后处理:晶化反应后,所得产物经过滤、洗涤、干燥和焙烧等后处理过程,得SSZ‑13分子筛。采用无毒且价廉、环境友好的四乙基氢氧化铵作为模板剂,减轻环境污染,生产成本低。采用ZSM‑5分子筛作为硅源和铝源,工艺简单,有利于大规模生产。

    一种适用于超超临界锅炉NOx排放量分析的计算方法

    公开(公告)号:CN106021916B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610329196.8

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种适用于超超临界锅炉NOx排放量分析的计算方法,涉及超超临界锅炉运行控制方法。1)根据炉膛结构与计算精度将炉膛自下而上分成若干个小室;2)输入进料参数;3)计算每个小室内各物质的反应速率;4)计算各小室内火焰和烟气对水冷壁的辐射传热量和相邻小室的辐射传热量;5)建立各小室的质量、能量平衡方程;6)对守恒方程进行求解,输出本操作条件下各小室的NOx生成量的数据;7)改变进料参数,重复步骤2)~6)即可得到其它操作条件下各小室的NOx生成量的数据。可对超超临界锅炉NOx排放量分析计算,能直观反映进料参数对炉内NOx排放量的影响,计算结果可用于指导超超临界锅炉在实际工业运行中NOx排放的优化控制。

    超低压单塔深冷空分过程控制系统

    公开(公告)号:CN103970168A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410212518.1

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 超低压单塔深冷空分过程控制系统,涉及一种空气分离控制系统。设有氧气浓度控制器、塔板温度控制器、精馏塔压力控制器、塔釜液位控制器、污氮侧线出料流量控制器、气氧出料流量控制器、污氮流量比值器、气氧流量比值器、氧气浓度控制器的执行器、精馏塔压力控制器的执行器、塔釜液位控制器的执行器、污氮出料流量控制器的执行器、气氧出料流量控制器的执行器以及超低压单塔深冷空分过程的测量装置;所述超低压单塔深冷空分过程的测量装置设有氧气含量测量装置、塔板温度测量装置、塔压测量装置、污氮侧线出料流量测量装置、气氧出料流量测量装置、进料空气流量测量装置。具有很好的抗干扰能力,从而实现深冷空分过程的稳定、高效运行。

    一种通过喷雾水解制备二氧化钛微球的方法

    公开(公告)号:CN116654978A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310657871.X

    申请日:2023-06-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种通过喷雾水解制备二氧化钛微球的方法,将TiO2的前驱体溶于挥发性有机溶剂中,形成溶液;在含有水蒸汽或者过氧化氢(H2O2)蒸汽的容器中,将制备好的溶液雾化成微液滴;微液滴中的溶剂挥发,TiO2的前驱体与水蒸汽或者H2O2蒸汽发生水解反应,生成TiO2微球。本发明制备二氧化钛微球的过程简便,对设备和环境条件要求不高,同时可以通过改变前驱体和溶剂的种类,改变前驱体在溶剂中的含量,改变雾化的方式,改变水蒸气或者H2O2蒸汽的浓度等方式来调控TiO2微球的结构和性质。

    一种适用于煤粉炉炉内干法脱硫的计算分析方法

    公开(公告)号:CN116304494A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310260705.6

    申请日:2023-03-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种适用于煤粉炉炉内干法脱硫的计算分析方法,涉及煤粉锅炉尾气净化。1)建立模型分区:根据工业级煤粉炉几何尺寸和计算精度,将煤粉炉自下而上分为n个串联反应室;2)模型中进料参数:煤质分析数据、进煤量、进风量、脱硫剂组分与Ca/S比,脱硫剂载气比、脱硫剂进料位置;3)建立炉内燃烧过程模型。将工业级空气分级燃烧煤粉炉模型与基于硫释放、碳酸钙分解与烧结、硫捕获三种涉及硫转化的模型结合,利用工业实际运行参数作为模型输入参数并将所建立的模型求解得出炉内干法脱硫的脱硫效率,利用该方法还可研究钙基脱硫剂组分、Ca/S比、炉内进料位置等对脱硫效果的影响,可为空气分级燃烧煤粉炉炉内脱硫设计提供参考依据。

    一种基于珀耳帖效应的有机溶剂纯化器

    公开(公告)号:CN116139522A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310164954.5

    申请日:2023-02-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于珀耳帖效应的有机溶剂纯化器,包括原料储罐、纯化罐、产品储罐、废液储罐、控制系统。原料储罐用于存储未纯化的有机溶剂;纯化罐利用珀耳帖效应实现有机溶剂的纯化;产品储罐用于存储纯化后的有机溶剂;废液储罐用于存储废弃有机溶剂;控制系统用于控制物料进出和纯化时的温度。本发明利用珀耳帖效应,提高了有机溶剂纯化的能量利用效率和生产效率。

    一种除去混合有机溶剂中微量醋酸和水的萃取分离方法

    公开(公告)号:CN115193097A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210846065.2

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种除去混合有机溶剂中微量醋酸和水的萃取分离方法,采用向待处理物料中添加适量的固体碳酸钾和醋酸钾,充分反应后,静置分层,上层采出除去醋酸和水后的混合有机溶剂,下层采出碳酸钾和醋酸钾的混合水溶液。除去醋酸和水后的混合有机溶剂可采用精馏的方法进一步分离。将所得碳酸钾和醋酸钾的混合水溶液蒸发结晶,得到固体碳酸钾和醋酸钾的混合物,循环使用。该方法工艺流程简单,除去醋酸和水的效率高,用碳酸钾除去醋酸的同时生成除水剂醋酸钾,可产生一定的经济效益。

    一种用于制备多壁碳纳米管的催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110961115B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201911178177.X

    申请日:2019-11-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备多壁碳纳米管的催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂以MgO作为载体,以金属Fe、Co或Ni为活性组分,以金属Mo为助剂,其化学通式可表达为xMa‑Mob/MgO,其中x为M占MgO的摩尔百分含量,M为Fe、Co或Ni中的一种,a:b代表M与Mo的摩尔比。所述催化剂可形成泡沫状多孔疏松结构,催化剂负载量高、比表面积大且活性好,这为碳纳米管的生长提供了充足的空间;并且可以制备高质量的碳纳米管。本发明所提供的催化剂还具有制备方法简单,制备过程安全可行,大规模制备活性良好,比表面积大(可达154m2/g)及空间结构优异等优点。使用本发明所提供的催化剂能制备出高质量碳纳米管,I_G/I_D可达17,平均直径8.7nm,碳纳米管粗产品含碳量超过92%。

    一种光刻胶废剥离液回收装置

    公开(公告)号:CN110015707A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910164315.2

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种光刻胶废剥离液回收装置,用于从光刻胶废剥离液中回收溶剂,能够有效分离轻组分杂质、回收溶剂产品以及重组分杂质。通过控制系统实现进料管线流量控制,降膜再沸蒸发器蒸发室的液位、压力和温度控制,薄膜蒸发器液位、压力和温度控制,分隔壁塔塔顶压力、塔顶回流罐液位、组分-塔板温差串级和塔釜液位控制。本发明的光刻胶废剥离液回收装置能够用于回收废剥离液中的高价值溶剂成分,可有效降低能耗、减少设备投资,而且具有较好的操作稳定性。

    一种气流床气化炉炉膛温度的在线软测量方法

    公开(公告)号:CN105930666B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610267960.3

    申请日:2016-04-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种气流床气化炉炉膛温度的在线软测量方法,涉及气化炉运行参数检测。包括数据采集和计算输出,在接受采集的数据后,通过相应的数学计算式及守恒方程,计算并输出炉内的温度数据给现场操作人员,为其判断气化炉内气化过程及装置的运行状态提供参考。采用数学机理建模的方法建立气化炉的动态数学模型,根据数据采集系统接受煤质数据、装置参数及运行数据,通过在线求解数学模型的方法获得Shell气化炉炉内温度的软测量值。可以为操作人员提供及时与有效的炉内温度的信息,指导其更好得完成气化反应过程的优化与运行操作,克服由于Shell气化装置自身设计缺陷对生产过程及产品质量的影响。

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