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公开(公告)号:CN103721735A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310752296.8
申请日:2013-12-31
Applicant: 富德(北京)能源化工有限公司 , 清华大学
IPC: B01J27/232 , B01J23/80 , B01J23/745 , B01J23/86 , C07C5/48 , C07C5/42 , C07C11/12 , C07C11/167 , C07C15/46
Abstract: 本发明涉及用于烯烃或乙苯选择性氧化脱氢制共轭二烯烃或苯乙烯的催化剂前驱体,其包含类水滑石物质,以及任选的铁氧体尖晶石物质和粘结剂和/或添加剂和/或助剂。本发明还涉及用于烯烃或乙苯选择性氧化脱氢制共轭二烯烃或苯乙烯的催化剂,其包含复合金属氧化物,以及任选的铁氧体尖晶石物质和粘结剂和/或添加剂和/或助剂。本发明还涉及将烯烃或乙苯选择性氧化脱氢制共轭二烯烃或苯乙烯的方法,包括:(A)提供烯烃与含氧气体和水蒸气的混合气体或提供乙苯与二氧化碳和水蒸气的混合气体作为反应物;(B)使所述反应物连续地通过承载有上述催化剂前驱体或催化剂的反应器,以进行氧化脱氢反应,得到脱氢后的共轭二烯烃或苯乙烯。
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公开(公告)号:CN118949861A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411024135.1
申请日:2024-07-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种合成气制备芳烃的高压流化床反应器,所述流化床反应器的腔室内沿气体流动方向依次设置有布风板、内构件以及内置旋风分离器,扰流构件和导流板的设置有效强化了反应器内气固传热、传质,且扰流件内部具有冷却液通道,保证了合成气制备芳烃反应过程中,反应区域的温度分布均匀性,使得该高压流化床反应器具备高传质传热效率,从而保证合成气高效转化为芳烃。本发明还提供一种包含上述高压流化床反应器的合成气制备芳烃的循环系统,该系统采用循环供气的方式,进一步提高了合成气转化率和芳烃收率。本发明提供的合成气制备芳烃的循环系统,其设备结构简单、工艺流程短,在一步法制芳烃等重要化工技术的应用中极具潜力。
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公开(公告)号:CN116989474A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310950587.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请提出一种基于流化床的固体颗粒储能装置,包括流化床充热装置(1)、流化床放热装置(3)和储能罐(2)。所述流化床充热装置(1)使固体颗粒充热过程中固体颗粒处于流化状态,床内布置有用于加热固体颗粒的电极(12);储能罐(2)设置于所述流化床充热装置(1)和所述流化床放热装置(3)之间,储能罐(2)用于储存加热后的固体颗粒,并连接有空压机(21),能够对所述储能罐(2)充气加压;所述流化床放热器装置(3)使固体颗粒放热过程中所述固体颗粒处于流化状态,并通过所述换热管束(36)将水加热为水蒸气。本申请的基于流化床的固体颗粒储能装置能够实现快速储能和快速放热,放热负荷高,占用空间较小。
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公开(公告)号:CN110560055B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201810571330.4
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京富德启迪投资控股有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种烷烃脱氢催化剂以及所述催化剂的制备方法和应用。具体地,按照本发明,提供一种烷烃脱氢催化剂,其中在氧化铝载体上结合了主催化剂金属和助催化剂金属,其中所述主催化剂金属选自Pt和Pd,其负载量为0.1‑1.0wt%,所述助催化剂金属选自Ce和Sn,其负载量为0.5‑10wt%,所述主催化剂金属负载量与助催化剂金属负载量的摩尔比以金属计为0.1‑1,所述氧化铝载体在表面上具有源于水滑石类化合物的尖晶石结构,其中水滑石类化合物的金属选自Mg和Zn,其负载量为0.5‑10wt%,所有负载量百分数均以整个催化剂为基准以金属计。
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公开(公告)号:CN112876254A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110259980.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/63
Abstract: 本发明涉及无机陶瓷膜技术领域,特别涉及一种多孔碳化硅陶瓷膜及其制备方法。在所述多孔碳化硅陶瓷膜的制备方法中,具体包括:向一碳膜表面加入含有碳化物的催化剂溶液,向该碳膜表面加入含有单质硅的硅源,通过将上述材料在惰性环境下进行高温煅烧,使得硅源中的硅融化并在碳膜表面流淌,在所述碳化物催化剂的作用下,促使在所述碳膜表面形成多孔碳化硅孔洞,最后冷却获得多孔碳化硅陶瓷膜。
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公开(公告)号:CN109019642B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811183552.5
申请日:2018-10-11
Applicant: 清华大学
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明提供了一种从盐湖卤水中提取碳酸锂的方法,包括:通过设置于加热设备下端的气体入口,将温度不低于500℃包含有CO2的气体输入加热设备内;通过设置于加热设备上端的液体入口,将pH=7~9的富锂卤水输入加热设备,包含有CO2的气体与富锂卤水在加热设备内对流;CO2进入富锂卤水中,形成CO32‑,且富锂卤水吸收气体的热量,升温;从升温后的富锂卤水中析出碳酸锂颗粒,形成含有碳酸锂颗粒的悬浊液;将含有碳酸锂颗粒的悬浊液排入至少一个过滤装置,碳酸锂颗粒被过滤装置内的滤网截留;当滤网截留的碳酸锂颗粒的量达到预设的阈值时,通过颗粒排出口排出碳酸锂浓缩盐浆。本发明提供的方案能够有效地提高碳酸锂盐的生产效率。
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公开(公告)号:CN110883765A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911094366.9
申请日:2019-11-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种可自动调节松紧度的线驱灵巧手用张紧器,属于机器人技术领域。张紧器包括安装支座、调节弹簧、直线导轨、沿直线导轨滑动的滑块、两个滑轮组、与各滑轮组配套设置的腱绳和连杆、以及腱绳缠绕轴;安装支座包括安装主体、两侧盖板、连接件和电机连接件,安装主体顶部设有调节压板;两个滑轮组及其配套的腱绳和连杆对称设置在安装主体的前后两侧,各滑轮组均分别由两个定滑轮和两个动滑轮组成,第一动滑轮随滑块移动,第二动滑轮位于连杆底部,该连杆中部与调节弹簧相连,两个定滑轮依次位于直线导轨的下方;通过控制调节压板上螺栓的预紧力改变第二动滑轮的位置,对各腱绳有张紧作用,通过调节弹簧带动连杆运动实现对腱绳的自动预紧。
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公开(公告)号:CN110038490A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910349033.X
申请日:2019-04-28
Applicant: 清华大学
IPC: B01J8/26
Abstract: 本发明提供一种内溢流多段流化床反应器,该内溢流多段流化床反应器包括:流化床反应器本体、多孔板、溢流管、颗粒输入机构以及流体分布器,其中,多孔板分布于流化床反应器本体内的不同床层高度;多孔板,用于将流化床反应器本体内部切分成相邻的两段床层,每相邻两段床层之间分设至少两根溢流高度不同的溢流管;溢流管,用于将相邻两段床层的上段床层内催化剂颗粒传输到相邻两段床层的下段床层;颗粒输入机构设置于最上段床层对应的流化床反应器本体侧壁;流体分布器,设置于流化床反应器本体的底部,用于分布通过流化床反应器本体的流体入口进入的流体。本发明提供的方案通过多段床层串联有效地降低返混。
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公开(公告)号:CN109925976A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910295888.9
申请日:2019-04-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种气固两相多级逆流接触系统及其应用方法,该系统包括:至少两级反应器;其中,至少两级反应器梯形连接;至少两级反应器中的一级反应器,用于接收外部输送的气体反应物,并将部分所述气体反应物输送给梯形连接的上一级反应器;至少两级反应器中的最高级反应器,用于接收固体颗粒,并将部分固体颗粒输送给梯形连接的下一级反应器;每一级反应器,用于接收对应的上一级反应器输送的固体颗粒,以及对应的下一级反应器输送的气体反应物;调控气体反应物携带自身内部存在的所述固体颗粒产生涡流,使气体反应物与自身内部存在的固体颗粒接触,完成气固两相反应。本方案能提高气固两相反应的传递推动力。
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公开(公告)号:CN109341371A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811183540.2
申请日:2018-10-11
Applicant: 清华大学
IPC: F28C1/00 , F28F25/08 , F28F27/00 , F28F25/02 , F28F25/10 , F28F25/00 , F24H1/22 , F24H9/20 , F24H9/00
Abstract: 本发明提供了一种热水设备、热水系统及使用方法,该热水设备包括:罐体、填料区、填料进出口、进气口、进水口、排气口、安全阀以及排水口,其中,罐体的顶部和底部分别采用封头和封底密封;填料进出口与填料区相通;进气口接收外部输送的温度不低于500℃,线速度不大于1.95m/s的气体;进水口接收外部输送的水;进入罐体的水与进入罐体的气体形成对流,使水吸收所述气体的热量,并升温;填料区存放气液分散填料,以增加水和气体的接触面积;排水口排出升温后的水;排气口排出失去热量的气体;当罐体内的压力达到压力阈值时,安全阀开启,排出失去热量的气体,本发明提供的方案有效地降低了水分蒸发量。
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