一种导热催化剂涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114644845A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210367166.1

    申请日:2022-04-08

    Inventor: 陈运法 李双德

    Abstract: 本发明提供了一种导热催化剂涂料及其制备方法与应用,所述导热催化剂涂胶的制备原料包括A组分、B组分以及稀释剂;所述A组分包括催化剂活性组分以及粘合剂;B组分包括石墨烯和分散剂。所述制备方法包括如下步骤:按配方量混合A组分、B组分和稀释剂,砂磨得到所述导热催化剂涂料。本发明通过将催化剂活性组分与石墨烯有机地结合在一起,能够得到稳定的导热催化涂料,提高了催化活性组分和石墨烯的分散稳定性,有利于后期应用过程中催化活性组分和少层石墨烯的均匀成膜性,避免催化活性组分和少层石墨烯的热膨胀系数的差异引起的涂层中催化活性组分和少层石墨烯的开裂。本发明所述制备方法成本低,工艺简单,有利于工业化生产。

    一种铜锰氧化物异质光热催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114405516A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210140318.4

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明提供了一种铜锰氧化物异质光热催化剂及其制备方法与应用,所述铜锰氧化物异质光热催化剂包括铜锰尖晶石和三氧化二锰组成的异质结构,其制备方法包括如下步骤:(1)超声均匀混合可溶性铜盐、可溶性锰盐、络合剂、有机溶剂与无机溶剂,充分搅拌后形成湿凝胶,经干燥得到铜锰尖晶石干凝胶前驱体;(2)步骤(1)中所得铜锰尖晶石干凝胶前驱体进行煅烧,得到所述的铜锰氧化物异质光热催化剂。所述铜锰氧化物异质光热催化剂可实现对全光谱的吸收,采用溶胶‑凝胶法,通过组分配比以及煅烧温度的调控,使其具有较高的光转热效率以及高效、稳定的催化活性。

    铁砷分离方法、分离装置及其应用

    公开(公告)号:CN110255623B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910674969.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 一种铁砷分离方法,包括如下步骤:步骤1,向含铁、砷的酸性处理液中加入过量的氧化剂进行氧化反应,将含铁、砷的酸性处理液中的二价铁离子氧化为三价铁离子,得到氧化处理液;步骤2,向氧化处理液中加入铵盐,调节pH为2.0~4.5,进行沉淀反应,使三价铁离子形成黄铵铁矾;步骤3,待沉淀反应完成后调节反应液的pH为2.0以下,对沉淀物进行酸洗,使吸附于沉淀物中的砷释放,通过固液分离分别得到黄铵铁矾固体和富砷滤液,完成铁砷分离。本发明在常压下对含铁、砷的酸性处理液中铁和砷有效分离,将铁离子转化为黄铵铁矾进行资源化利用,而砷进行沉砷反应,实现了硫酸烧渣浸出液的无害化处置,清洁环保,不产生有毒、有害气体。

    一种除尘催化耦合管组件、采用其的处理方法及包括其的除尘催化耦合装置

    公开(公告)号:CN113289489A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010112809.9

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种除尘催化耦合管组件、采用其的处理方法及包括其的除尘催化耦合装置,所述的除尘催化耦合管组件包括底部封口的陶瓷管以及轴向设置于陶瓷管内部的金属丝网管,所述的陶瓷管与金属丝网管之间的柱状环隙中填充有催化剂颗粒。本发明提供的除尘催化耦合装置利用现有的催化剂颗粒和简单的圆柱形金属丝网管内构件成功实现了催化功能在陶瓷管内部的耦合,同时由于小球状颗粒催化剂层的压降很小,不会对陶瓷管的反吹再生产生显著影响,可以成功实现催化和除尘的耦合。

    提金药剂及采用该提金药剂的提金工艺

    公开(公告)号:CN110184454B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910479465.2

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种提金药剂及采用该提金药剂的提金工艺,涉及湿法冶金领域。提金药剂,包括如下质量份数的原料组分:浸提剂5~30份和助浸剂4~10份;其中,所述浸提剂包括卤代五元环状亚胺、五元环状酰亚胺、氰基乙酰胺和三氯异氰尿酸中的一种或几种的组合;所述助浸剂包括KI、NaI、KBr、NaBr、NaCl、KCl、EDTA‑2Na、Na2CO3、CaCO3和滑石粉中的一种或几种的组合。本发明提供的提金药剂,反应时缓慢释放出卤素以及各种强氧化性自由基,具有很高的活性,氧化金的反应迅速高效,金离子在浸提剂和助浸剂存在时形成稳定性很高的含金配位化合物,与氰化物以及硫脲、氯气和溴等浸金试剂相比,无毒或者毒性极低,使金的浸出率可以达到90%以上。

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