一种加氢燃油脱硫的方法

    公开(公告)号:CN108117888B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201611062974.8

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明提供一种加氢燃油脱硫方法,其特征在于:首先将三氧化硫加入或通入到加氢燃油中,使加氢燃油与三氧化硫进行充分的混合接触,混合接触结束后的加氢燃油即为转化处理过的加氢燃油;然后将转化处理过的加氢燃油与作为萃取剂的不与燃油相溶的极性溶剂相接触,进行萃取脱硫操作后即获得最终的脱硫加氢燃油。

    一种高压氯气产生装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110775943A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201810857120.1

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明提供一种高压氯气产生装置,该装置至少由反应容器、密封盖、反应物存放器和氯气出口阀四个部分组成,密封盖在反应容器的顶部位置将反应容器盖住密封,反应物存放器放置在反应容器的内部,氯气出口阀位于反应容器的侧面或安装在密封盖上。将生成氯气的两种反应物,一种反应物是浓盐酸,另外一种反应物是高锰酸钾或二氧化锰中的一种或二种之混合,分别放入反应容器和反应物存放器,盖上密封盖,关闭氯气出口阀,设法使反应物存放器和反应容器中的反应物发生接触并发生化学反应即可产生高压氯气,所产生的高压氯气经由氯气出口阀放出后就可以供给下游作进一步的处理和使用。

    一种基于三氧化硫的加氢燃油转化处理装置

    公开(公告)号:CN108117884A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611062996.4

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明提供一种应用于加氢燃油脱硫过程的加氢燃油转化处理装置,该装置至少由以下七部分组成:三氧化硫气体进口、三氧化硫气体室、气体分散器、加氢燃油出口、转化处理室、加氢燃油进口、残余气出口,这七个部分的方位排布如下:从下到上依次为三氧化硫气体进口、三氧化硫气体室、气体分散器、加氢燃油出口、转化处理室、加氢燃油进口、残余气出口,加氢燃油出口和加氢燃油进口分别连接于转化处理室的下部和上部。

    一种高压氯气产生装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110775943B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810857120.1

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明提供一种高压氯气产生装置,该装置至少由反应容器、密封盖、反应物存放器和氯气出口阀四个部分组成,密封盖在反应容器的顶部位置将反应容器盖住密封,反应物存放器放置在反应容器的内部,氯气出口阀位于反应容器的侧面或安装在密封盖上。将生成氯气的两种反应物,一种反应物是浓盐酸,另外一种反应物是高锰酸钾或二氧化锰中的一种或二种之混合,分别放入反应容器和反应物存放器,盖上密封盖,关闭氯气出口阀,设法使反应物存放器和反应容器中的反应物发生接触并发生化学反应即可产生高压氯气,所产生的高压氯气经由氯气出口阀放出后就可以供给下游作进一步的处理和使用。

    一种加氢燃油脱硫的方法

    公开(公告)号:CN108117888A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611062974.8

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明提供一种加氢燃油脱硫方法,其特征在于:首先将三氧化硫加入或通入到加氢燃油中,使加氢燃油与三氧化硫进行充分的混合接触,混合接触结束后的加氢燃油即为转化处理过的加氢燃油;然后将转化处理过的加氢燃油与作为萃取剂的不与燃油相溶的极性溶剂相接触,进行萃取脱硫操作后即获得最终的脱硫加氢燃油。

    在激光扫描共聚焦显微镜上的单重态氧显微成像方法

    公开(公告)号:CN105445238B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201410422560.6

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明提供一种在激光扫描共聚焦显微镜上的单重态氧显微成像方法,该方法的特征是,激光扫描共聚焦显微镜物镜有两端,一端为面向检测样品的样品端,另一端为激光入口端,在激光入口端前面放置一块二向分色镜,该二向分色镜将物镜样品端那一侧返回的单重态氧红外发光与样品的其它波段发光分离,单重态氧红外发光不经过激光扫描共聚焦显微镜的扫描头就到达激光扫描共聚焦显微镜的其中一个光探测器而实现成像;采用该方法,可在激光扫描共聚焦显微镜上获得单重态氧的发光强度成像和发光寿命成像,进而更方便于研究单重态氧与环境和生物体的相互作用。

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