本发明公开了一种处理烟气中二氧化碳的三元双液相吸收剂,所述的三元双液相吸收剂是由三亚乙基四胺、二乙氨基乙醇、惰性溶剂及水制成的混合水溶液,所述的混合水溶液中,所述的三亚乙基四胺的质量分数为10%‑30%,所述的二乙氨基乙醇的质量分数为30%‑40%,所述的惰性溶剂的质量分数为20%‑35%,水的质量分数为20%‑35%。本发明的三元双液相吸收剂的二氧化碳负载大约是传统吸收剂乙醇胺的1.23‑1.40倍,大部分二氧化碳富集在下液相,将下相用于解吸,再生热量为乙醇胺的0.61‑0.64,能耗大幅降低。
📄 2019103238921
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-22
本发明公开了一种功能化离子液体吸收液及其制备方法和应用,涉及离子液体应用技术领域。该方法以1‑丁基‑3‑甲基咪唑醋酸盐离子液体[BMIMAc]为吸收液,配合降粘剂、强化剂以及有机溶剂配制成一定浓度的吸收液,该功能化离子液体吸收液对羰基硫的吸附硫容为3.092 mol/mol。本发明制备的离子液体合成过程简单,方便规模化制备,可通过与COS分子间的多位点作用来实现高效捕获,采用加热方式亦可使COS解析,该功能化离子液体具有良好的可循环性以及工业化前景。
📄 2021103767532
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-08
一种离子液体/氯化亚铜/醇体系反应吸收一氧化碳的方法:以离子液体/氯化亚铜/醇复合体系为吸收剂,通过反应的方式吸收一氧化碳气体,在吸收过程中,吸收气体压力为10~300kPa,吸收温度为40~70℃,吸收时间为5~50h;本发明复合体系吸收剂粘度低、稳定性好,可以大幅减低吸收和脱附过程中溶剂的挥发和损失;采用离子液体/氯化亚铜/醇复合体系为吸收剂来吸收一氧化碳,吸收容量明显增加,常压下吸收量可达0.148mol mol‑1。
📄 2020111116492
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2020-10-16
本发明公开了一种强化二氧化碳吸收的复合吸收剂及其制备方法,该复合吸收剂由N‑甲基二乙醇胺(MDEA)水溶液、石墨和石墨烯组成,其制备步骤包括:将一定量石墨粉加至MDEA水溶液中,分散均匀,然后用细胞粉碎仪超声处理,再加入MEDA和水调节分散液的黏度、浓度及稳定性,即可得到复合吸收剂;本发明复合吸收剂吸收速率高,制备方法简单,成本低,具有良好的应用前景。
📄 2023108153305
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2023-07-05
本发明公开了一种用于吸收氨气的硫氰酸铵基低共熔溶剂及氨气的吸附方法,所述硫氰酸铵基低共熔溶剂包括氢键受体和氢键供体,所述氢键受体为硫氰酸铵,所述氢键供体为甘油、1,3‑丙二醇、乙二醇、乙二醇缩合物、尿素、乙酰胺、己内酰胺中的一种或两种以上混合物。本发明所述的硫氰酸铵基低共熔溶剂作为吸收剂,主要通过铵基阳离子上酸性质子与NH3间的较强相互作用,以及硫氰根离子、氢键供体上羟基与NH3间的氢键等协同作用,共同提升对NH3的吸收容量。
📄 2018114553836
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2018-11-30
本发明提供一种胆碱类双功能离子液体联合无机碱的复合吸收剂,所述吸收剂由胆碱类双功能离子液体、无机碱和溶剂组成;本发明利用胆碱类双功能阴离子的离子液体来高效捕集NO2,通过离子液体与NO2相互作用生成中间产物,再与无机碱化学反应,生成硝酸盐和亚硝酸盐,不仅实现了高吸收容量,为NO2的脱除提供了一种可能的方法,而且与传统无机碱液脱除NO2的方法比较,本发明利用了功能化离子液体与NO2反应生成中间产物R‑NO2,从而显著地提高了脱除效率,可维持近100%的脱除率,该方法在工业脱硝以及硝酸盐资源化利用方面极具前景。
📄 2021111613875
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-30
本发明提供了一种用于处理烟气中二氧化碳的多级分相工艺方法,所述方法为:采用相变吸收剂吸收CO2后形成液‑液分相,分离一部分CO2富集相之后,将剩余的吸收液输送至下一级吸收塔捕集CO2,以此为一级吸收‑分相过程,反复进行多次,每一级分离出来的CO2富集相合并后送往解吸塔再生;通过多级分相工艺,CO2富集相及吸收液总粘度将大幅下降,同时在某些特定负载下,CO2吸收速率也将得到提升,该多级分相工艺可使得CO2吸收剂的粘度降低10~50%,且CO2吸收速率可提高8~67%,将有效推动相变吸收剂工业应用的进展。
📄 2021107721877
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2021-07-08
本发明公开了一种用于降低碳捕集能耗的α‑Fe2O3材料及其制备方法和应用,所述α‑Fe2O3材料是以硝酸铁为原料,于马弗炉中经高温煅烧得到。本发明α‑Fe2O3材料应用于有机胺解吸CO2再生过程的方法步骤为:有机胺水溶液中实现CO2吸收后,进行液液分相,收集CO2富集相;将所述金属氧化物α‑Fe2O3催化剂加入至CO2富集相中,在90~95℃下反应解吸CO2,实现低能耗下有机胺的再生。本发明所述α‑Fe2O3材料的制备方法简易,得到的α‑Fe2O3材料能够加快有机胺解吸CO2速率、提高负载CO2的有机胺再生效率,降低再生能耗,解决有机胺捕集CO2的技术瓶颈,助力“碳达峰”。
📄 2022115155300
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-30
本发明公开了一种离子液体与二元酚的复合体系吸收一氧化碳的方法。它采用含亚铜功能阴离子的离子液体与二元酚类溶剂组成的离子液体复合体系为吸收剂,吸收气体压力为10kPa~800kPa,吸收温度为10℃~100℃,吸收时间为0.5~10h;吸收一氧化碳的复合体系解吸过程如下:直接将装吸收饱和一氧化碳的复合体系吸收罐连接真空泵,对吸收剂体系进行抽真空0.5~2h,解吸过程中保持解吸温度为50℃~120℃。本发明通过利用酚羟基协助亚铜阴离子,调控亚铜与一氧化碳之间的相互作用,提高了一氧化碳吸收分离容量,常温常压下吸收量可达0.64mol/mol。
📄 2022116299465
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-19
本发明公开了一种固相液膜法低能耗捕集空气中二氧化碳的方法,包括:将吸收液(贫液)浸渍于高比表面多孔固相材料上形成液膜层,然后在空间中充分暴露,空气中低浓度CO2通过浓度差快速传质到液膜表面,实现浓缩吸附;当液膜对CO2吸附饱和后,通过清水循环洗涤,使表面吸附饱和的液膜从固相表面脱落,获得富含CO2的再生液(富液);用贫液重复淋洗,使贫液再次在固相表面挂膜,进行下一轮吸附;收集的富液加热脱附再生,获得高纯CO2气体进行储存和后续利用。本发明提出的空气CO2捕集方法兼具了固相和液相CO2吸收优点,不仅碳捕集效率高、能耗低,而且操作简单,易于大规模推广,具有很好的应用前景。
📄 2024102909690
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2024-03-14
本发明公开了一种利用离子液体复合生物基溶剂吸收残留熏蒸剂硫酰氟的方法,它以所述离子液体复合生物基溶剂为吸收剂,对硫酰氟气体进行物理吸收,吸收硫酰氟后的富液进行解吸处理,即能实现吸收剂的再生;其中所述离子液体复合生物基溶剂是由生物基离子液体和含羰基基团的生物基溶剂均匀混合而成,所述生物基离子液体为苦参碱己酸盐、苦参碱庚酸盐、苦参碱辛酸盐、苦参碱壬酸盐、苦参碱葵酸盐、苦参碱十一酸盐或苦参碱十三酸盐。本发明通过生物基离子液体与生物基溶剂的有机复合,从传质推动力与传质系数两个方面来加快对硫酰氟的吸收过程,实现残留熏蒸剂硫酰氟的高效、绿色化减排。
📄 2020100496286
📂 B01D53_14
👤 浙江工业大学
📅 2020-01-16
本发明公开了一种二氧化碳相变吸收剂有机醇再生调控方法及其应用。其中,有机醇用于二氧化碳相变吸收剂再生调控,所述二氧化碳相变吸收剂为[DETAH][Tz]/正丙醇/水、[TETAH][Lys]/乙醇/水、AEP/sulf/H2O、TETA/DMCA或MAPA/DEEA,在不同相变体系中均通入流速为80mL/min的纯CO2,待吸收达到平衡后,抽取富相,并在富相中加入2.0mol/L有机醇与之混合,取混合液进行解吸,能够很好地提升富相再生效率,提高循环再生的次数,且有机醇成本低,毒性小,具有良好的工业应用价值。
📄 2021105871920
📂 B01D53_14
👤 华侨大学
📅 2021-05-27