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公开(公告)号:CN119920368A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510406631.1
申请日:2025-04-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: G16C20/70 , G16C20/90 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/126 , C10G7/12 , B01D3/42 , G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种烷基化装置脱正丁烷塔的软测量建模及实时优化控制方法,该方法首先基于历史运行数据和机理分析确定系统的控制变量与被控变量并建立系统的动态模型,利用脱正丁烷塔的离线样数据建立LSTM神经网络预测塔顶正丁烷纯度。然后,在系统动态模型的基础上使用MPC控制器作为PID控制器的上位控制器,通过预测和优化操作序列,提高系统的动态调节能力和控制精度。最后,结合实时优化(RTO)技术,设置正丁烷浓度最大、塔能耗最低作为目标函数,优化了操作成本和能效。本发明能够有效提高脱正丁烷塔的控制精度,优化产品质量,降低能耗,并增强系统对工况变化的适应能力,适用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN118616115A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410619638.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J35/51 , B01J23/78 , B01J23/80 , B01J23/889 , C07C29/156 , C07C31/02
Abstract: 本发明涉及一种用于二氧化碳加氢合成C2+醇的铁基催化剂及应用。所制备的铁基催化剂是球状Fe3O4,采用碱金属和过渡金属进行改性;制备过程中还原剂的加入使Fe无需经历Fe2O3到Fe3O4,静电稳定剂的加入可以促进Fe3O4颗粒的均匀稳定生长,且不需要使用硝酸盐作为金属来源和高温焙烧等步骤,避免造成环境污染以及制备过程中金属组分易烧结的问题。本发明提供的催化剂可以直接将CO2转化为C2+醇,CO2的转化率可达41.6%,CO的选择性为5%左右,C2+醇/总醇可达98.4%,C2+醇时空收率可达112.9mg gcat‑1h‑1。
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公开(公告)号:CN115430438B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210610202.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种HZSM‑5负载的固体超强酸催化剂的制备方法,在油浴搅拌条件下使金属与水杨酸形成络合物,同时水杨酸作为连结剂将络合物固载到分子筛HZSM‑5孔道表面,经煅烧处理后得到HZSM‑5负载的金属氧化物,再经硫酸化后得到HZSM‑5负载的固体超强酸催化剂。所制备的催化剂以HZSM‑5为载体,固体超强酸MOx‑SO42‑为活性组分,本发明所述的HZSM‑5负载的固体超强酸催化剂,具有比表面积大、活性位点高分散等特点,在甲烷和二氧化碳直接制乙酸反应中具有优良的催化性能,具备潜在的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN117101714A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310951646.7
申请日:2023-07-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种镁改性NiAPO‑11分子筛催化剂及应用,该催化剂由以下方法制得:将模板剂、镍盐和镁盐加入含有磷源、铝源的水溶液中,搅拌均匀,得到分子筛前驱体凝胶,转移至水热釜进行水热反应,得到的固体产物经洗涤至中性、干燥、焙烧步骤,得到白色固体产物。本发明所提供的镁改性NiAPO‑11分子筛催化剂,可用于催化正丁烯骨架异构化反应制异丁烯,具有良好的催化活性和异丁烯选择性。
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公开(公告)号:CN115888707A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211489014.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 南京工业大学 , 中建安装集团有限公司
IPC: B01J23/652 , B01J23/26 , B01J32/00 , C07D317/40
Abstract: 本发明提供了负载过渡金属单原子催化剂及其制备方法和应用,其特征在于所述的催化剂的以中空Cr2O3‑ZnO复合金属氧化物作为载体,过渡金属M为活性组分;催化剂的形貌为中空多孔球形。将催化剂用于催化碳酸乙烯酯脱氢合成碳酸亚乙烯酯,目标产物碳酸亚乙烯酯的产率高。本方法制备的M/Cr2O3‑ZnO催化剂具有高活性、催化剂易分离、价格低廉等优点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115806479A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211448164.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C51/15 , C07C53/08 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J21/04 , B01J35/10
Abstract: 本发明涉及一种转化CH4和CO2直接制乙酸的方法,首先制备一种大孔氧化铝载体,再通过浸渍法制备大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,用于等离子体活化CH4和CO2直接生成乙酸反应。本发明所述方法实现了常温、常压条件下将CH4和CO2转化为高附加值乙酸,避免了传统CH4和CO2反应所需要高温和高压等苛刻要求,而且本发明中的大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,具有良好的乙酸选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113293034B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110480444.X
申请日:2021-04-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01D3/00
Abstract: 本发明涉及一种绿色环保且高CO2产量的低温甲醇洗工艺,其特征在于将CO2解吸塔(T01)从上至下分成两段,上段塔底的半贫液甲醇(I)中的一股(I1)送入气提塔(T02)上段塔顶,另一股(I2)作为吸收剂采出;将气提塔(T02)从上至下分成两段,上段塔底的富甲醇(J)通入到闪蒸罐(V01)中,闪蒸罐(V01)的底部液体送入气提塔(T02)的下段上部,闪蒸罐(V01)的顶部气体送入到CO2解吸塔(T01)下段底部;将废气洗涤塔(T03)塔顶的气体D中的第一股气体(D1)通入到气提塔(T02)塔底;将甲醇脱水塔(T04)塔底的废水中的第一股废水(G1)通入到废水洗涤塔(T03)顶部;将进料的富碳甲醇(A1)分成两股,一股送入CO2解吸塔(T01)的上段顶部,另一股送入CO2解吸塔(T01)的下段顶部。该工艺减少废气排放和水的用量,节约了资源。
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公开(公告)号:CN113860997A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111012219.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C31/12 , C07C29/154 , C07C29/153 , C07C29/152 , B01J8/04 , B01J23/10 , B01J23/26 , B01J23/80 , B01J23/83 , B01J23/889
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气串联催化合成异丁醇的方法,利用复合床层固定床反应器对合成气串联催化制备异丁醇。该反应器分为前后两段,装填不同类型的催化剂。前段为铜基催化剂,后段为锆基或锌铬基催化剂。合成气进入反应器后,依次通过前后两段催化床层进行反应。通过串联催化促进碳链增长反应,提高了最终产物中异丁醇的比例。使用该方法催化合成气制备异丁醇,克服了单一催化床层催化合成气制备异丁醇过程中C2+OH链增长起始步骤中反应速度较慢、较难进行的缺点,在温和的反应条件下提高了异丁醇和总醇的选择性。
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公开(公告)号:CN113694959A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010438443.4
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于丙烯齐聚反应的催化剂及其制备方法,以碱性溶液对其孔道结构改性的分子筛作为载体,氧化镍为活性组分;催化剂比表面积为203~322m2/g,所具有的孔容为0.17~0.29cm3/g,Ni含量为催化剂总质量的0.52~5.13wt%;其中分子筛为ZSM‑5、ZSM‑11、ZSM‑23或MCM‑22中的一种。先用碱性溶液对分子筛进行扩孔改性,然后用铵盐进行离子交换,煅烧后得到氢型分子筛,最后用镍盐对分子筛进行离子交换制得。该催化剂具有微‑介孔复合结构,制备方法简单,孔道尺寸和比表面积可调,活性组分分布均匀,对丙烯齐聚反应有着较高的转化率和壬烯选择性。
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公开(公告)号:CN113289605A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110670802.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/10 , B01J32/00 , B01J37/10 , B01J37/03 , B01J23/34 , B01J23/83 , B01J23/889 , B01J37/02 , B01J37/34 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种低温NO氧化催化剂及其制备方法。催化剂以氧化铈纳米管为载体,锰、铁、铜、钴或镧的氧化物中的一种或几种为活性组份;其中活性组分的负载质量为载体质量的10~25%。通过沉淀法和水热法合成氧化铈纳米,通过简单的浸渍法将活性组分的可溶性盐负载到氧化铈纳米管(CeO2‑NT)上,得到低温NO氧化催化剂。本催化剂在较低的温度窗口和有氧的条件下,获得最高的NO氧化率,最高可达100%。本方法制备的催化剂具有制备简单,转化率高等优点,使其具有良好的工业应用潜力。
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