一种氮掺杂多孔碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114408894A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210136361.3

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种氮掺杂多孔碳材料及其制备方法与应用。本发明通过无溶剂机械研磨法,将吡咯与氧化物混合研磨,合成聚吡咯,再以聚吡咯为前驱体进行高温碳化后,洗涤干燥获得所述氮掺杂多孔碳材料。该方法合成条件简单且反应迅速,耗时短,产率高,降低了原料使用成本。本发明所制得的碳材料具有丰富的氮位点,较大的比表面积和多级孔结构,不仅有助于硫化氢气体的吸附,还可有效促进其催化转化,在选择性氧化催化硫化氢气体中具有广阔的应用前景。

    一种金属掺杂有序介孔碳脱硫催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114192175A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111637892.2

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种催化H2S选择性氧化金属掺杂有序介孔碳材料的制备方法和应用,本发明的技术要点为利用无溶剂合成方法,通过固相研磨实现均匀混合,然后煅烧除模板得到结构稳定的有序介孔材料。该合成方法简单,耗时短,制备过程中不需加入溶剂,原子利用率高,无任何废液产生,且该材料具有丰富的活性位点,在催化H2S选择性氧化性能测试中展现出高的活性和选择性。本发明所制备的金属掺杂有序介孔碳复合材料在温度为150℃下便具有高达100%H2S转化率,对S的选择性80%以上,适用于中低温催化氧化H2S气体。

    一种高炉煤气脱硫方法及系统

    公开(公告)号:CN111732976B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010427033.X

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明属于大气净化环境保护领域,具体涉及一种高炉煤气脱硫方法及系统。本发明提供的高炉煤气脱硫方法包括以下步骤:将高炉煤气进行脱氧处理,得到脱氧处理后的原料气;将脱氧处理后的原料气在水解剂的作用下进行水解处理,得到水解处理后的原料气;水解处理后的原料气经过吸附剂的吸附处理,得到脱硫后的高炉煤气。本发明提供的高炉煤气脱硫方法,有效解决了现有高炉煤气脱硫工艺对高炉煤气直接进行水解易造成水解剂中毒,进而影响脱硫工艺进程和脱硫效果的缺陷,大大延长了水解剂的使用寿命。

    一种高炉煤气部分脱氧脱硫方法及系统

    公开(公告)号:CN111732975A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010426017.9

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明属于大气净化环境保护领域,具体涉及一种高炉煤气部分脱氧脱硫方法及系统。本发明提供的高炉煤气部分脱氧脱硫方法,包括以下步骤:将高炉煤气进行脱氧处理,脱氧处理后的原料气中氧气的体积含量为0.1-0.3%;将脱氧处理后的原料气在水解剂的作用下进行水解处理,水解处理后的原料气经过吸附剂的吸附处理,得到脱硫后的高炉煤气。本发明提供的高炉煤气部分脱氧脱硫方法,通过在高炉煤气水解前对高炉煤气进行脱氧处理,有效解决了现有高炉煤气脱硫工艺对高炉煤气直接进行水解易造成水解剂中毒,进而影响脱硫工艺进程和脱硫效果的缺陷,大大延长了水解剂的使用寿命。

    一种中低温电流型NOx传感器用固体电解质材料及其制备

    公开(公告)号:CN104803680B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510195226.6

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种中低温电流型NOx传感器用固体电解质材料及其制备方法,该固体电解质材料为高温烧结的类烧绿石Gd2‑xSrxZr2O7+δ复合氧化物致密锥状陶瓷片。所述的固体电解质在中低温下具有较高的电导率,700℃时电导率高达0.05 S·cm‑1。用该固体电解质制成的NOx传感器,在模拟汽车尾气条件下,传感器对NOx的响应及恢复快、性能稳定、重现性好,是一种适于工业化推广应用的NOx检测方法。

    一种可循环使用的硫化氢吸附剂解析气制硫磺的工艺及系统

    公开(公告)号:CN116477580B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310465095.3

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种可循环使用的硫化氢吸附剂解析气制硫磺的工艺及系统,将吸附饱和的硫化氢吸附剂经无硫净煤气进行加热解析,得到解析气;对解析气进行加热处理,并通过COS转化反应后生成硫化氢气体;将所得硫化氢气体中的一部分气体依次进行氧化和加热处理后,并与另一部分剩余气体进行催化反应;对反应后的气体进行降温处理,使硫磺蒸汽凝结成粉晶后并进行收集,制得硫磺;所述系统包括储热装置、COS转化塔、H2S氧化塔、加热装置、SO2转化塔和硫磺收集塔。本发明采用少量的无硫净化煤气对硫化氢吸附剂进行解析处理,并对所得解析气进行分段集中处理,制得硫磺并收集,有效地降低高炉煤气源头脱硫处理的气量,有效地提高硫磺的产率。

    一种氮掺杂高微孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116510688A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310422499.4

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂高微孔碳材料及其制备方法和应用,属于催化剂材料制备技术领域。盐酸多巴胺自聚合后经氢氧化钾高温碳化获得聚多巴胺碳球,氢氧化钾后处理能进一步提高材料的比表面积,氮碱基位点充分暴露,得到PDA‑KOH‑T高微孔碳材料,T代表碳化温度。在常温常压条件下,H2S穿透吸附量可达129mg/g,远高于商用活性炭25.5mg/g,并呈现极强的催化稳定性。催化剂可以实现多次循环吸附脱附,且循环吸附量下降较少,样品经6次循环测试后吸附量为首次吸附量的85%。制备方法简便,制备过程绿色温和,常温下即可自聚合,具有显著的经济效益和社会效益。

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