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分子筛、复合分子筛、硅分子筛、分子筛净化生产及应用技术 | |
作者:百创科技 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2024/4/30 1:02:04 文章录入:admin 责任编辑:admin | |
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0005、 用火焰喷雾热解法生产的金属氧化物 摘要、 公开了一种生产金属氧化物特别是混合金属氧化物例如氧化铈/氧化锆的方法,以及可用所述的方法制得的金属氧化物。由于使用具有高羧酸含量的高焓溶剂,所述的金属氧化物有改进的性质。例如,在高锆含量下,一直到大于整个金属含量的80%下,氧化铈/氧化锆有极好的氧贮存容量。 0082-0006、 改进含高级烃和*的天然气的预重整和重整的方法 摘要、 一种预重整含有高级烃和*的天然气的方法,其包括提供含有镍催化剂的反应器;向该反应器提供水蒸气、氢气和含有高级烃和*的天然气;向原料中加入氧化剂,其中所述氧化剂以不足以将全部高级烃部分氧化为一氧化碳和氢气的混合物的量提供氧;使氧化剂与高级烃反应;形成气体混合物,其含有*、一氧化碳、二氧化碳、水蒸气和氢气,并基本上不含高级烃和氧气。该气体混合物可以被重整。实施所述方法的设备包括反应器;含有水蒸气、氢气和含有高级烃和*的天然气的原料源;氧化剂源;连接天然气源、氧化剂源和反应器的阀门和管道;和在反应器中的含镍催化剂。 0045-0007、 纳米SiO2表面改性方法 摘要、 一种纳米SiO, 2 ,表面改性方法,将纳米SiO, 2 ,置于溶剂中,在100~110℃滴加纳米SiO, 2 ,质量份4~6倍偶联剂,反应100~120分钟,然后进行抽滤,洗涤,烘干,改性纳米SiO, 2 ,亲油化度可达到60%吸水率降到3%以下,添加在涂料中可以较好的屏蔽紫外,提高涂料的抗老化性能,并能改善涂料的悬浮稳定性与流变性,改善涂料的耐洗刷性和涂膜表面自洁性。纳米SiO, 2 ,经偶联剂改性后可均匀分散在涂料体系中,大幅度的提高涂料的综合性能,解决涂料在实际应用过程中存在的问题。 0153-0008、 废碱液零排放的粉煤灰合成沸石的制备方法及装置 摘要、 本发明涉及一种废碱液零排放的粉煤灰合成沸石的制备方法及装置,装置中除传统的沸石合成反应槽和固液分离脱水槽外,另置一溶解槽用于对废碱液进行成分和碱度调整,实现废碱液再循环利用。采用粉煤灰为原料,与纯碱液在沸石合成反应槽中混合并实现沸石转化,转化产物在固液分离脱水槽实现固液分离,在得到固相沸石产品的同时,产生大量废碱液。废碱液送入溶解槽中进行Si/Al比的调整,将其容积和碱度调整至纯碱液水平并充分搅拌混匀后送入沸石合成槽,再按比例投入粉煤灰,重新开始沸石的生产。本发明实现了沸石生产过程中废碱液的零排放,不仅节省了碱成本和水资源,而且消除了废碱液对环境的破坏。 0198-0009、 化学氧自救器初期快速生氧装置 摘要、 一种化学氧自救器初期快速生氧装置,其特点是采用滚珠—销子法固定冲击座和大直径圆柱形螺旋弹簧;采用无毒阻燃耐高温粘结剂粘结硫酸瓶;采用起动卡将密封胶垫和生氧剂隔开;采用硫酸引导漏斗引导硫酸与生氧剂反应;采用底盖防止硫酸与药筒下部的主生氧剂反应粘结成团增加呼吸阻力。本实用新型不仅结构合理,使用方便,体积小巧,而且生氧量稳定,起动可靠性和安全性均好。适合各种化学氧自救器使用。 0110-0010、 一种改善二水物湿法磷酸生产的方法 摘要、 本发明公开了一种改善二水物湿法磷酸生产的方法,该方法将十二烷醇硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠按一定比例配制成重量百分浓度为2%~30%的水溶液,待用;二水物湿法磷酸生产过程中,通过柱塞泵计量,将所述的水溶液加入磷酸中。在二水物湿法磷酸萃取工序过滤机气液分离器进口处或者在滤液管进口处添加;或者在二水物湿法磷酸浓缩工序闪蒸室进口处的稀磷酸管道上添加。其在磷酸中的总添加量为30ppm~300ppm。本发明对防止二水物湿法磷酸萃取工序、浓缩工序生产设备、管道结垢效果显著;同时还可以提高浓缩蒸发强度、装置产能,并降低浓缩蒸汽消耗。 0040-0011、 制备镧系金属磷酸盐的方法以及由此方法制得的磷酸盐 0022-0012、 一种光学透明的有序介孔氧化硅单块的制备方法 0194-0013、 制氧机用增氧器 0063-0014、 一种用于固体氧化物燃料电池的天然气裂解反应器 0138-0015、 使用掺杂晶种制备掺杂的pentasil型沸石的方法 0100-0016、 一种利用煤矸石为原料制备纳米级4A沸石的方法 0159-0017、 用于多硫烷转化的方法 0201-0018、 组合多路换向阀分子筛净化及制氮装置 0128-0019、 废气流的利用 0126-0020、 聚硅酸盐微凝胶 0073-0021、 含有碳纳米管的带状物质和碳纳米管的制造方法以及含有该带状物质的场发射电极... 0014-0022、 一种净化湿法磷酸的生产工艺及其设备 0131-0023、 制备SO2F2 和SO 0004-0024、 一种用于合成纳米/亚微米高硅ZSM-5沸石的非晶态无机结构导向剂及其制备... 0058-0025、 吸留氢的材料和使用它的方法 0119-0026、 结晶态沸石固体 0039-0027、 常压燃烧合成氮化硅粉体的方法 0115-0028、 一种秸秆混合原料生产活性炭的方法 0055-0029、 一种介孔分子筛的合成方法 0075-0030、 反应性二氧化硅纳米微粒 0182-0031、 基于活性金属-氢-电负性元素络合物并涉及氢转移的新型催化材料 0218-0032、 微型化学产氧器 0208-0033、 便携式氧气发生器 0183-0034、 氢气发生系统 0041-0035、 磷酸氢钙颗粒的制备方法 0027-0036、 一种以偏高岭土为原料制备含铝MCM-41介孔分子筛的方法 0020-0037、 *碳化制备纳米碳化钨粉的方法 0116-0038、 三步法低能耗工业化生产层状二硅酸钠的方法及装置 0216-0039、 小型应急供氧器 0023-0040、 石灰法分解钠硼解石矿粉制造硼酸钙 0007-0041、 制造金属氧化物粉末或半导体氧化物粉末,氧化物粉末,固体的方法及其应用 0060-0042、 用于处理硅石的氯代硅烷共混物 0076-0043、 一种精制铝土矿的方法 0136-0044、 二氧化硅分散液 0151-0045、 一种合成具有三维连续纳米孔道结构氧化硅薄片的方法 0157-0046、 用于*催化氧化的催化剂 0191-0047、 臭氧发生器的电极冷却系统 0015-0048、 超声波诱导牛血清白蛋白模板法制备棒状羟基磷灰石 0211-0049、 平顶炼焦炉 0118-0050、 盐田蒸发浓缩硼酸母液回收硼酸及硫酸镁的制备工艺 0181-0051、 4A沸石晶体的洗涤方法 0046-0052、 通过分配固体和液体燃料组分生成氢气的方法和体系 0130-0053、 从有机废弃物中回收氢的方法 0206-0054、 多功能负氧离子发生器 0184-0055、 制备无尘碱土金属过氧化物的方法 0142-0056、 通过*的催化气相氧化生产氯的固定床方法 0057-0057、 燃料重整设备 0094-0058、 以稻壳灰为原料常压干燥制备二氧化硅气凝胶的方法 0097-0059、 硼砂矿沉淀提纯法 0090-0060、 一种物理法处理烟杆废弃物制活性炭的方法 0006-0061、 薄片形式的多孔金属氧化物材料、其生产方法和包含它的化妆品、涂布材料、树脂... 0165-0062、 “常压固定床”间歇气化制氨的高压全低温变换工艺 0135-0063、 含有硅酸的挤出物的制备方法、所述的挤出物、其应用和含有所述挤出物的药物组... 0166-0064、 负压式膜法/低压式深冷法联合制氧工艺方法 0074-0065、 一种反应性二氧化硅纳米微粒 0127-0066、 一种稀土超稳Y型沸石的制备方法 0123-0067、 一种合成氨原料气深度净化技术 0190-0068、 制氮装置 0205-0069、 急救用氧气发生器 0217-0070、 直热式氨分解炉 0178-0071、 一种ZSM-23/ZSM-22复合分子筛及制法 0068-0072、 用于氨合成气生产的方法及装置 0003-0073、 一种丝光沸石和β沸石混晶材料的制备方法 0188-0074、 差动式接触气动塞规 0121-0075、 稳定的含水二氧化硅分散液 0048-0076、 聚合物包覆的碳纳米管 0059-0077、 无水*气体的纯化方法 0145-0078、 用于制备氢气的方法和制品 0043-0079、 表面活化的碳纤维及其制备方法 0067-0080、 微孔介孔酸碱两性复合分子筛及其制备方法 0122-0081、 无机层状化合物分散液、其制造方法及其用途 0168-0082、 负载型纳米硒及其制备方法 0033-0083、 β-结构混合型有机及无机阳离子交换多层材料和纳米复合材料 0095-0084、 一种沉淀二氧化硅的制备方法 0035-0085、 MFI型结晶硅铝酸盐沸石的制备 0101-0086、 一种利用剪切高碰撞技术制备高活性纳米级4A沸石的方法 0210-0087、 铊式双体废气交换开闭器 0089-0088、 用反微乳法在碳纳米管表面均匀包覆无机纳米颗粒的方法 0084-0089、 臭氧发生器层叠单元板 0199-0090、 一种高效电冰箱净化器 0124-0091、 用于共同产生氢和电能的系统和方法 0193-0092、 工频高压臭氧发生器 0140-0093、 以焦炉气为原料制备甲醇合成气的方法 0155-0094、 一种含稀土高硅Y型沸石及其制备方法 0038-0095、 探测器用CdTe、ZnTe和CdZnTe原料的提纯方法及其装置 0156-0096、 一种NaY分子筛的制备方法 0200-0097、 电化学臭氧发生器 0173-0098、 一种复合改性膨润土材料及其生产方法 0029-0099、 制造乙酸和甲醇的一体化方法 0018-0100、 一种低压力下烧结碳纳米管直接合成金刚石的方法 0112-0101、 一种合成单壁碳纳米管的方法 0209-0102、 新型臭氧机(管) 0092-0103、 一种生产中孔活性炭的方法 0202-0104、 制氧机 0180-0105、 一种 MCM-22 分子筛的合成方法 0016-0106、 一种碳氧化硅的制备方法 0087-0107、 一种纳米银溶胶的制备方法 0149-0108、 一种利用中低品位磷矿石生产磷酸的方法 0021-0109、 一种常压制备纳米孔SiO2气凝胶的方法 0185-0110、 处理烟道气减少NOx和CO排放 0010-0111、 煤与生物质共超临界水催化气化制氢装置及方法 0107-0112、 氢气制造方法、氢气制造装置以及采用该装置的发动机 0086-0113、 无模板液相还原制备单质硒纳米管的方法 0213-0114、 一种芒硝法生产硅酸钠用的窑炉 0001-0115、 一种双介孔二氧化硅材料及其制备方法 0139-0116、 使用掺杂的八面沸石晶种制备掺杂的pentasil型沸石的方法 0008-0117、 用作阴极活性材料的金属化合物的合成 0030-0118、 从氧化烃低温生产氢 0065-0119、 一种消除工业硅冶炼过程中炉底上涨的方法 0019-0120、 甲醇裂解制备纳米碳化钨粉的方法 0152-0121、 生产氢硼化物化合物的方法 0179-0122、 一种ZSM-22/ZSM-23复合分子筛及制法 0186-0123、 填充聚硅氧烷组合物以及固化的聚硅氧烷产品 0081-0124、 生产含沸石的固体的方法 0104-0125、 用来制备内嵌富勒烯的方法 0196-0126、 脉冲式负氧离子发生器 0012-0127、 一种安全生产*的工艺 0047-0128、 在控制NOx中储存和注入氨 0164-0129、 合成氨一氧化碳耐硫变换工艺方法 0005-0130、 一种高性能钛硅沸石的气固相法制备的方法 0002-0131、 一种介孔二氧化硅材料及其制备方法 0077-0132、 一种纳米尺寸丝光沸石合成方法 0091-0133、 一种生产高比表面积活性炭的方法 0103-0134、 从焦炉气中分离硫化氢并随后在克劳斯装置中回收元素硫的方法 0066-0135、 无粉尘且无微孔的高纯度粒状多晶硅 0044-0136、 以高岭石为原料制备超纯超细硅粉和硫酸铝的方法 0108-0137、 *生产中蒽醌工作液氢化反应的操作方法 0078-0138、 用于克劳斯设备的裂变反应器 0009-0139、 用于氢电联产的系统和方法 0148-0140、 一种同时制备黄磷和水泥熟料或电石的方法 0160-0141、 低粘度铜溶剂萃取试剂配制剂 0031-0142、 由*制备氯气的方法 0146-0143、 臭氧发生和分配设备 0167-0144、 一种从粗硒中除碲的方法 0011-0145、 甲缩醛重整制氢催化剂及其制法和用途 0204-0146、 分子筛小型制氧机 0134-0147、 热解法沉积碳纳米管或氮掺杂碳纳米管的方法及设备 0187-0148、 沸石成型体的制备方法和沸石层压复合体的制备方法 0083-0149、 利用容重差分离氢气的方法及该方法使用的专用分离装置 0192-0150、 活性炭强制放电再生技术及其设备 0098-0151、 高硅铝比L沸石的制备方法 0129-0152、 产生氢气的方法、产生氢气的装置和能量转换系统 0172-0153、 硅酸钙多孔支架的制备方法 0080-0154、 制备气凝胶的方法 0162-0155、 一种以石油炼厂的混合干气为原料气制备氢气的方法 0072-0156、 磷酸和/或其盐的生产方法以及如此获得的产物 0171-0157、 磷酸法沉淀二氧化硅的制备方法 0036-0158、 具有八元氧环微孔的结晶硅铝磷酸盐分子筛、其制备方法和以此分子筛为催化剂生... 0141-0159、 用于处理从氢发生器排出的燃料溶液的方法和装置 0042-0160、 一种净化湿法磷酸的混合萃取剂及稀磷酸脱氯技术 0013-0161、 流光放电等离子体氧化亚硫酸盐 0197-0162、 小型制氧机 0062-0163、 含金刚石合成材料的获取方法 0207-0164、 多气源氮基气氛发生器 0093-0165、 阳极氧化铝模板中一维硅纳米结构的制备方法 0025-0166、 一种分子筛ECNU-3及其合成方法 0064-0167、 激光轰击碳粉合成纳米金刚石的方法 0102-0168、 含氟化氢的高纯度无水溶液的制备方法 0071-0169、 氮化钙合成工艺 0120-0170、 一种高硅丝光沸石的制备方法 0176-0171、 一种改变分子筛晶体结构的方法 0049-0172、 磷酸铝和磷酸硅铝的合成 0174-0173、 一种 Ti-MWW 分子筛的合成方法 0175-0174、 一种改变分子筛晶体结构的方法 0017-0175、 碳纳米管制造方法 0113-0176、 一种沥青碳泡沫材料的制备方法 0099-0177、 用海泡石制备介孔分子筛的方法 0212-0178、 一种自动氯气回收装置 0215-0179、 应急用化学产氧袋 0133-0180、 采用光照射的碳纳米管的结构选择法 0154-0181、 一种分子筛的气相抽铝补硅方法 0032-0182、 用于熔融硅处理的以硅酸钙为基的熔渣 0061-0183、 纳米态碳物质的无损分离 0026-0184、 一种钛硅分子筛ECNU-2及其合成方法 0144-0185、 含碳酸胍的硅溶胶 0125-0186、 从含碘磷矿石生产磷产品时产生的废弃物中提取碘的方法 0132-0187、 化合物半导体颗粒及其生产工艺 0203-0188、 医用分子筛无热再生制氧装置 0028-0189、 一种制备硅铝比可变的MWW分子筛材料的方法 0163-0190、 以高比表面积金属为载体的氢能循环方法 0177-0191、 缓冲体系中高热和水热稳定的MCM-48介孔分子筛的制备方法 0024-0192、 用钠硼解石制造硼酸钙的方法 0096-0193、 一种低温相偏硼酸钡纳米粉体的制备方法 0170-0194、 一种高效节能的气相法白炭黑合成工艺 0169-0195、 一种生产任意过渡浓度*的方法及其装置 0052-0196、 生产合成气用的催化剂构型及生产合成气方法 0214-0197、 电子水质净化机 0034-0198、 用于在成型物体中原位合成结晶态微孔金属磷酸铝的方法 0161-0199、 耐热膨胀石墨片材 0085-0200、 一种专门用于橡胶轮胎硫化的纳米单质硫及其制备方法 0189-0201、 劣质煤制取合成氨用原料气的组合 0109-0202、 控温活化自蔓延燃烧合成α相氮化硅粉体的方法 0106-0203、 微孔结晶沸石材料(沸石ITQ-22),其合成方法及其作为催化剂的应用 0051-0204、 一种等离子体重整制备富氢气的方法及其装置 0158-0205、 新型*水溶液 0069-0206、 压力摆动重整 0053-0207、 过渡金属磷化物的制备方法 0147-0208、 臭氧发生装置 0137-0209、 使用掺杂的反应物制备掺杂的pentasil型沸石的方法 0195-0210、 球形爆炸合成金刚石装置 0111-0211、 碳纳米管储氢及其包覆方法 0105-0212、 活性炭、其制造方法、极化性电极及电双层电容器 0056-0213、 氢制造方法和氢供给装置 0079-0214、 易分散性沉淀二氧化硅滤饼及其制造方法 0143-0215、 多孔质薄膜的改质方法及被改质的多孔质薄膜及其用途 0050-0216、 硅酸钾铝石族的沸石和它的制造过程 0114-0217、 一种用煤炭制取金刚石膜的方法 0117-0218、 盐湖型硼矿生产硼酸的结晶控制及增白控制方法 0219-0219、 转鼓*结片机 |
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