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公开(公告)号:CN102849799B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210270378.4
申请日:2012-07-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种富勒烯结构纳米WS2的合成装置、方法及用途。所述装置包括流化床反应器,所述流化床反应器从下到上包括气体分布板、下层密相床以及上层稀相床。将纳米WO3通过进料系统送入流化床反应器中,与来自流化床反应器底部的H2S/N2+H2气体接触并反应,使WO3粉体处于流化状态;反应后的产物WS2由流化床反应器底部出口流入冷却系统降温后送入产品仓。本发明可用于合成大小均匀、平均颗粒直径不大于500nm的富勒烯结构纳米WS2颗粒。克服了超细粉体难以流化的缺点,可以使纳米粉体均匀快速流化,适用于连续大规模生产无机类富勒烯纳米颗粒,工艺及床型简单,易于控制和放大。
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公开(公告)号:CN103101978B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310047992.9
申请日:2013-02-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种富勒烯结构的纳米WS2的制备方法、流化床反应器及流化方法、用途。所述制备方法包括还原和硫化两个步骤。本发明还涉及一种制备富勒烯结构纳米WS2的流化床反应器,可制备出颗粒大小均匀的球形IF-WS2。本发明与现有技术相比,WO3经还原后,呈多孔结构,实现了纳米颗粒的均匀散式流化,使后续硫化反应大大缩短,产物纯度提高。所述流化床反应器的床型简单,易于控制和放大,适用于连续大规模生产无机类富勒烯纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN102773051A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210254593.5
申请日:2012-07-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种合成气甲烷化的流化床工艺及装置,属于煤制天然气技术领域。所述工艺首先将H2和CO组成的原料气预热,预热后由磁场流化床反应器底部通入,原料气与催化剂颗粒充分接触并反应;气体产物和少量催化剂细粉的混合物经旋风分离器分离,经后续处理得到纯净的甲烷气体。所述装置由流化床反应器和流化床外部套入的磁场发生器、稳流电源控制器和质量流量计等辅助设备组成。本发明通过外加磁场和气体流速的协同控制,使催化剂颗粒在磁场作用下,形成磁稳定床,防止催化剂颗粒粘结失流,改善流化质量,强化气固传热传质,床层内温差小,提高一氧化碳转化率和甲烷选择性,同时还可以防止催化剂颗粒被气体带出流化床反应器,减少催化剂损失。
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公开(公告)号:CN103101978A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310047992.9
申请日:2013-02-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种富勒烯结构的纳米WS2的制备方法、流化床反应器及流化方法、用途。所述制备方法包括还原和硫化两个步骤。本发明还涉及一种制备富勒烯结构纳米WS2的流化床反应器,可制备出颗粒大小均匀的球形IF-WS2。本发明与现有技术相比,WO3经还原后,呈多孔结构,实现了纳米颗粒的均匀散式流化,使后续硫化反应大大缩短,产物纯度提高。所述流化床反应器的床型简单,易于控制和放大,适用于连续大规模生产无机类富勒烯纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN102773051B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210254593.5
申请日:2012-07-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种合成气甲烷化的流化床工艺及装置,属于煤制天然气技术领域。所述工艺首先将H2和CO组成的原料气预热,预热后由磁场流化床反应器底部通入,原料气与催化剂颗粒充分接触并反应;气体产物和少量催化剂细粉的混合物经旋风分离器分离,经后续处理得到纯净的甲烷气体。所述装置由流化床反应器和流化床外部套入的磁场发生器、稳流电源控制器和质量流量计等辅助设备组成。本发明通过外加磁场和气体流速的协同控制,使催化剂颗粒在磁场作用下,形成磁稳定床,防止催化剂颗粒粘结失流,改善流化质量,强化气固传热传质,床层内温差小,提高一氧化碳转化率和甲烷选择性,同时还可以防止催化剂颗粒被气体带出流化床反应器,减少催化剂损失。
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公开(公告)号:CN102849799A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210270378.4
申请日:2012-07-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种富勒烯结构纳米WS2的合成装置、方法及用途。所述装置包括流化床反应器,所述流化床反应器从下到上包括气体分布板、下层密相床以及上层稀相床。将纳米WO3通过进料系统送入流化床反应器中,与来自流化床反应器底部的H2S/N2+H2气体接触并反应,使WO3粉体处于流化状态;反应后的产物WS2由流化床反应器底部出口流入冷却系统降温后送入产品仓。本发明可用于合成大小均匀、平均颗粒直径不大于500nm的富勒烯结构纳米WS2颗粒。克服了超细粉体难以流化的缺点,可以使纳米粉体均匀快速流化,适用于连续大规模生产无机类富勒烯纳米颗粒,工艺及床型简单,易于控制和放大。
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