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公开(公告)号:CN118491558A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410382872.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及工业尾气处理技术领域,具体涉及抗钾、硫复合中毒的脱硝分子筛催化剂及其制备方法和应用。通过湿式多步浸渍法和原位干胶合成法耦合制备Ax‑BOy/Beta‑Zeolite分子筛催化剂。该催化剂负载过渡金属多重掺杂复合形成高活性体,具有可靠的氧化‑催化‑还原能力及抵抗中毒物质的循环自修复能力,具有较宽的活性温度窗口,优异的抗钾、硫复合中毒性;NOx去除率高,N2选择性高,可应用于火力发电、尾矿冶炼热解等领域固定源尾气中NOx污染物的控制与脱除。
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公开(公告)号:CN116059785A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310064481.1
申请日:2023-01-19
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于吸附、富集、催化耦合的VOCs处理与回收系统及方法,所述系统包括预处理系统、沸石转轮处理系统、冷凝回收系统,其中沸石转轮处理系统还包含沸石转轮吸附组件、沸石转轮脱附组件、催化组件;预处理系统包括顺次设置的过滤器、增压风机、控制阀;冷凝回收系统包括冷却器、冷凝器和集液罐。本发明通过沸石转轮吸附、富集浓缩、催化降解的耦合工艺,可实现对低浓度VOCs废气高效净化处理,同时满足高价值有机物的回收利用需求,达到低耗、高效治理及回收VOCs的目的。
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公开(公告)号:CN107138147B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710251428.7
申请日:2017-04-18
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种以介孔二氧化硅为硬模板制备高比表面二氧化锡催化剂的方法。该催化剂采用微波法,辅以KCC‑1介孔二氧化硅为硬模板合成高比表面二氧化锡催化剂。在常压、反应气组成为500~1000 ppm甲苯,(20% ‑ 40% ) O2,N2平衡气,空速为20,000 mL/(g h)的条件下,以介孔二氧化硅为硬模板,由微波法合成的催化剂,甲苯转化的起始温度大幅度降低,其中SnO2‑KCC‑1‑Ultra‑OH催化剂在340℃时甲苯转化率可达98%。本发明利用微波法合成催化剂,步骤少,操作简单,大幅度缩短了合成时间,且所使用的各种原材料和溶剂均为环境友好型,因此具有实用价值。
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公开(公告)号:CN104162440B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201410378849.2
申请日:2014-08-04
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/62
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 一种铜锰锡复合氧化物CO氧化催化剂制备方法,该催化剂是采用共沉淀法制备的铜锰锡复合氧化物。催化剂活性组分为无定形CuO、MnO2、SnO2,其中CuO含量30%~40%,MnO2含量40%~70%,SnO2含量0.5%~30%。在常压、反应气组成为400ppm CO,21%O2,N2平衡气,空速为7,200ml/h,室温的反应条件下,可实现5000ml反应气于35min内CO浓度降低至20ppm。CO浓度检测采用KP826‑B+型泵吸式气体检测仪。催化剂一氧化碳的起燃和完全燃烧温度较低,在有水汽存在条件下仍表现出较高的活性,具有实用价值。
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公开(公告)号:CN107138147A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710251428.7
申请日:2017-04-18
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种以介孔二氧化硅为硬模板制备高比表面二氧化锡催化剂的方法。该催化剂采用微波法,辅以KCC‑1介孔二氧化硅为硬模板合成高比表面二氧化锡催化剂。在常压、反应气组成为500~1000 ppm甲苯,(20%‑40%)O2,N2平衡气,空速为20,000 mL/(g h)的条件下,以介孔二氧化硅为硬模板,由微波法合成的催化剂,甲苯转化的起始温度大幅度降低,其中SnO2‑KCC‑1‑Ultra‑OH催化剂在340℃时甲苯转化率可达98%。本发明利用微波法合成催化剂,步骤少,操作简单,大幅度缩短了合成时间,且所使用的各种原材料和溶剂均为环境友好型,因此具有实用价值。
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公开(公告)号:CN106861748A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710045350.3
申请日:2017-01-22
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J29/22
CPC classification number: B01J29/22 , B01J2229/18
Abstract: 一种多级孔丝光沸石负载Pt催化燃烧催化剂的制备方法,主要涉及针对MOR的酸碱后处理方法。本发明使用晶种水热合成MOR载体,通过一定浓度的酸碱处理以达到牺牲一部分微孔从而产生一部分介孔,得到含有介孔的MOR(MOR‑M)。通过共浸渍法将一定量的[Pt(NH3)4](NO3)2和MOR、MOR‑M混合,经在一定温度下真空干燥、焙烧,制成Pt‑MOR、Pt‑MOR‑M。本发明制备的催化剂由于增加了大量的介孔孔道,加速了反应物及产物的扩散,并且提高了贵金属的分散,从而改善了催化剂对VOCs的催化燃烧性能。
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公开(公告)号:CN106799229A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710045357.5
申请日:2017-01-22
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: B01J23/63 , B01J35/02 , B01J37/031 , C10L3/10 , C10L10/00 , C10L2230/22
Abstract: 一种核壳结构Pd‑Ce@SiO2催化剂及制备方法,该催化剂是采用反相微乳液法制备的Pd‑Ce@SiO2核壳材料。该催化剂是经过室温搅拌反应、离心、真空干燥、高温焙烧而成。该方法制备的Pd的质量分数为1.5%,Ce的质量分数为3%的Pd‑Ce@SiO2催化剂,在常压下、反应气组成为1% CH4,22% O2,N2平衡气,空速为3,6000ml.gcat‑1.h‑1的条件下在350℃即可将甲烷完全催化燃烧。本发明具有制备工艺简单、对环境无二次污染、低温高活性和高温抗烧结等优点。
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公开(公告)号:CN106732756A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710045342.9
申请日:2017-01-22
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02C20/10 , B01J29/46 , B01D53/8628 , B01D53/90 , B01J37/10
Abstract: 一种多级孔结构ZSM‑5分子筛脱硝催化剂的制备方法,本发明首先制备长链模板剂,再制备多级孔结构Na‑ZSM‑5分子筛和H‑ZSM‑5分子筛;最后得含Cu 4%的Cu‑ZSM‑5分子筛。本发明通过软模板法,采用长链有机模板剂合成出450 m2/g的高比表面积且同时具有介孔和微孔的多级孔结构的ZSM‑5分子筛,然后通过离子交换浸渍法负载活性中心制备出Cu‑ZSM‑5催化剂后用于NH3‑SCR反应。本发明在250‑400℃宽的温度范围内,在60000 ml/g·h的空速下具有较高的催化消除效果和稳定性,且副产物N2O的生成量很少。
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公开(公告)号:CN105964259A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610314466.8
申请日:2016-05-13
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/40
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J23/755 , C01B3/40 , C01B2203/0238 , C01B2203/1058
Abstract: 一种多核核壳结构镍基催化剂的制备方法,该催化剂是采用反相微乳液法制备的多核Ni@SiO2核壳材料。该催化剂是通过大量实验探索,经过低温搅拌反应、离心、真空干燥、高温焙烧、10%H2‑Ar还原制得的。该方法制备的镍的质量分数为5%的多核Ni@SiO2催化剂,在常压下、反应气组成为CH4:CO2=1:1,空速为1,8000 ml.gcat‑1.h‑1,反应温度为800 ℃的反应条件下,表现出高活性、高稳定性、优异的抗积碳和抗烧结性能。本发明具有制备工艺简单、对环境无二次污染、成本低、催化效率高等优点。
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公开(公告)号:CN104162440A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410378849.2
申请日:2014-08-04
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/62
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 一种高抗水性铜锰锡复合氧化物CO低温氧化催化剂制备方法,该催化剂是采用共沉淀法制备的铜锰锡复合氧化物。催化剂活性组分为无定形CuO、MnO2、SnO2,其中CuO含量30%~40%,MnO2含量40%~70%,SnO2含量0.5%~30%。在常压、反应气组成为400ppmCO,21%O2,N2平衡气,空速为7,200ml/h,室温的反应条件下,可实现5000ml反应气于35min内CO浓度降低至20ppm。CO浓度检测采用KP826-B+型泵吸式气体检测仪。催化剂一氧化碳的起燃和完全燃烧温度较低,在有水汽存在条件下仍表现出较高的活性,具有实用价值。
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