-
公开(公告)号:CN116060069B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310182912.4
申请日:2023-03-01
Applicant: 大连大学
Abstract: 本发明属于氢能及催化剂制备技术领域,具体涉及一种MXene负载铜基催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的MXene负载铜基催化剂,包括载体以及负载在所述载体表面和孔隙中的铜基催化剂;所述载体为碳泡沫及负载在所述碳泡沫的表面和孔隙中的MXene材料;所述MXene材料为表面为纳米TiO2颗粒的二维片层结构的Ti3C4;所述铜基催化剂包括主催化剂和助催化剂,所述主催化剂包括Cu和Cu氧化物,所述助催化剂包括助剂金属单质和助剂金属氧化物;所述助剂金属单质包括铈、锆和铑中的一种或几种,其能够抑制催化剂烧结、积碳和失活问题,提升催化性能,提高催化甲醇水蒸气重整制氢的能力。
-
公开(公告)号:CN118183625A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410501425.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 大连大学 , 榆林碳氢研究院股份有限公司
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种制氢反应器,涉及醇类重整制氢反应器技术领域,包括制氢反应器芯体和盖板,制氢反应器芯体内分隔为间隔布置的燃烧腔体和重整腔体,每个燃烧腔体内均设有多个依次连通的燃烧反应空间,所述燃烧反应空间用于发生氢氧燃烧反应;每个重整腔体内均设有多个依次连通的重整反应空间,所述重整反应空间能够吸收燃烧反应空间释放的热,并发生甲醇水蒸气重整制氢反应。多个所述盖板分别密封扣合于所述燃烧腔体和重整腔体的开口处。本发明提供的制氢反应器,结构简便,便于加工制造,能够降低结构复杂度。
-
公开(公告)号:CN114904359B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210480617.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 大连大学
IPC: B01D53/04 , C01B3/56 , F23G5/46 , F23G7/07 , H01M8/0668
Abstract: 本发明属于能源环境技术领域,公开了一种选择性脱除CO的装置及其使用方法。设置了对称的两套装置主体,当其中一套装置吸附饱和时,启动脱附程序,选用另一套装置进行进一步吸附,提高了处理效率。CO的脱附能量由一部分的待处理富氢气体和空气的催化燃烧过程提供,不需要额外热源。脱附出的CO在催化燃烧腔中发生催化燃烧反应,放出的能量进一步为脱附提供能量,其产物为CO2,不会对环境造成污染。空气进料腔、催化燃烧腔、CO反应腔交互排列、结构紧凑,同时又能保证气体、热量的交换更加充分。与催化燃烧腔连接的燃烧尾气出口处设置换热器,可充分回收尾气中的余热,最大程度的提高了能量利用率。
-
公开(公告)号:CN116060069A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310182912.4
申请日:2023-03-01
Applicant: 大连大学
Abstract: 本发明属于氢能及催化剂制备技术领域,具体涉及一种MXene负载铜基催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的MXene负载铜基催化剂,包括载体以及负载在所述载体表面和孔隙中的铜基催化剂;所述载体为碳泡沫及负载在所述碳泡沫的表面和孔隙中的MXene材料;所述MXene材料为表面为纳米TiO2颗粒的二维片层结构的Ti3C4;所述铜基催化剂包括主催化剂和助催化剂,所述主催化剂包括Cu和Cu氧化物,所述助催化剂包括助剂金属单质和助剂金属氧化物;所述助剂金属单质包括铈、锆和铑中的一种或几种,其能够抑制催化剂烧结、积碳和失活问题,提升催化性能,提高催化甲醇水蒸气重整制氢的能力。
-
公开(公告)号:CN119874146A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510119307.1
申请日:2025-01-24
Applicant: 大连大学
IPC: C02F11/06 , C02F11/00 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于催化裂解反应使生物污泥减量化和资源化的方法及处理系统,包括:向污水处理厂脱水后的生物污泥中加入稀释剂和阻垢剂进行调质处理,使生物污泥形态由固态转变为准固态,得到调质处理后的生物污泥;将调质处理后的生物污泥通过流态化传输至催化裂解反应器中,并加入氧化剂进行催化裂解反应,生物污泥通过可控氧化过程将污泥中包含的毛细水、污泥颗粒吸附水、污泥颗粒内部水部分释放成为游离态水分,使生物污泥形态从准固态转变为液态,同时生物污泥中的有机物分解成C2‑C6为主的羧酸,得到羧酸混合液;将羧酸混合液经换热降温处理,随后经固液分离,得到固体残渣和滤液,使生物污泥在减量化的同时实现碳元素的资源化利用。
-
公开(公告)号:CN119191527A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411300546.9
申请日:2024-09-18
Applicant: 大连大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化利用领域,公开了一种基于废旧磷酸铁锂电极材料的芬顿试剂制备方法及其应用。本发明采用废旧磷酸铁锂电极材料固体废弃物作为制备芬顿试剂的铁源,在无需经过多次提纯处理的条件下,即可将废旧磷酸铁锂电极材料中的不具回收价值的金属元素进行资源化利用。此外,湿法冶金回收磷酸铁锂电极材料过程中引入的强酸可以直接用于调控芬顿反应的pH值,从而实现磷酸铁锂电极材料的资源化回收利用和废弃强酸的有效利用。另一方面,基于废旧磷酸铁锂电极材料制备芬顿试剂,可以降低芬顿反应需要的铁盐投加,减少甚至无需从外部加入大量的强酸,从而大幅降低芬顿反应处理废水的运行成本,实现“以废治废”,统筹兼顾废旧磷酸铁锂电池的资源化回收利用和废水处理的经济效益和环境效益。
-
公开(公告)号:CN114229988B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111629186.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 大连大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/78 , C02F103/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种适合于净化印染废水的催化氧化反应器,涉及印染废水净化技术领域,包括反应器本体,所述反应器本体内由内至外设置有内腔体和外腔体,所述内腔体的底部设置有底部入口,所述底部入口能够通入印染废水,所述内腔体由下至上依次设置有液气混合区、催化氧化主反应区和文丘里混合区,所述内腔体的顶部与所述外腔体的顶部连通;所述外腔体由上至下依次设置有催化氧化后反应区和后处理区,所述后处理区上设置有净化水出口;所述反应器本体上还设置有臭氧入口,所述臭氧入口与所述内腔体连通。本发明能够提高印染废水的处理效果,而且结构紧凑,实现反应器的小型化。
-
公开(公告)号:CN114933280B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210549708.7
申请日:2022-05-20
Applicant: 大连大学
Abstract: 本发明属于能源环境技术领域,公开了一种自脱除CO的甲醇制氢装置及其使用方法。该装置包括反应主体机构和启动机构。启动机构为带有换热器的集成反应器。反应主体机构为立式装置,由多个套筒式结构组成,由内向外依次设置:产品气出口腔、重整反应腔、CO选择性氧化腔、空气预热腔。该装置可以实现自热运行,不需要额外热源,也不需要加压条件。主体装置的腔室之间交互排列、结构紧凑,同时又能保证气体、热量的交换更加充分,通过合理的布置换热器及余热利用技术最大程度的提高了能量利用率。
-
公开(公告)号:CN116024605A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211560521.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 大连大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种应用于二氧化碳电还原的气体扩散电极,涉及到二氧化碳电化学还原领域,包括催化剂C‑Cu2O@Cu‑CuV@CuD与萘酚。本发明利用纯化学还原方法直接制备出C‑Cu2O@Cu‑CuV核壳电极催化材料,并在萘酚粘结剂和模板剂的参与下,利用刮涂法或者喷涂法直接制备出C‑Cu2O@Cu‑CuV电极,其中Cu2O@Cu‑CuV“核壳”催化剂;并利用将铜盐与稳定剂混合,以恒电压条件在C‑Cu2O@Cu‑CuV催化层表面电沉积CuD,制备得到Cu2O@Cu‑CuV@CuD有序的“核壳”催化剂。利用内部稳定的Cu2O@Cu‑CuV结构与外部缺陷Cu(CuD)的结合,使得催化剂表面具有更多的活性面积和缺陷位,降低了中间体CO*在催化剂表面的吸附能垒,使得催化剂表面更利于C‑C的成键,提高了C2+产物的选择性及活性。
-
公开(公告)号:CN117069401A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310698628.2
申请日:2023-06-12
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连大学
IPC: C04B7/36 , C04B7/44 , C01B3/32 , F27B7/22 , F27B7/24 , F27B7/26 , F27B7/34 , F27B7/32 , F27B17/00 , F27D9/00 , C07C29/159 , C07C31/04
Abstract: 本申请公开了一种基于氢能利用的零碳排放水泥生产装置及生产方法,所述生产装置包括:制氢系统、燃料电池系统、余热回收系统、水泥熟料煅烧分解炉系统、水泥熟料煅烧回转窑系统、粉磨系统和甲醇合成系统。本申请使用氢气部分替代窑炉烧成燃料,可以基本不改变现有水泥生产线工艺技术,能够在较低改造成本下有效的实现碳减排。针对水泥行业能耗高、碳排放高的问题,通过对水泥生产全过程的物流、能流优化,实现了物质的循环使用和能量的梯级利用,保证了整套生产方法的低碳、环保性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-