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公开(公告)号:CN104891565B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510232311.5
申请日:2015-05-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/85 , C01G23/053
Abstract: 本发明涉及一种在线实时检测并控制硫酸法制二氧化钛过程中偏钛酸粒子生长的方法,具体是利用在线颗粒分析技术——聚焦光速反射测量(FBRM)仪实时检测硫酸氧钛水解过程中偏钛酸粒子数量和平均粒径随时间的变化规律,根据检测结果动态调整水解操作条件。本发明的检测方法解决了硫酸法水解过程中偏钛酸粒子粒度不均匀,水解反应速度不易把握,二氧化钛产品质量不高的问题,同时,实现了自动化控制,实时调节反应速度的可能,节省了人力物力,极大的提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN106191435A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610648913.3
申请日:2016-08-09
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C22B1/248 , C22B1/16 , C22B1/2406
Abstract: 本发明公开了一种城市污泥在小球烧结中的资源化利用方法,其特征在于,包括以下原料及其重量份数:城市污泥1~18份;铁精矿粉12~20份;生石灰12~24份;冶金废料132~150份;将以上原料进行以下步骤:1)将称量好的原料进行混匀;2)将步骤1)中得到的混匀后的原料,通过造球机进行造球;3)将步骤2)中制得的小球进行筛分;将粒度小于3mm的小球作为步骤2)中的原料,进行步骤2)和步骤3);将粒度不小于3mm的小球作为烧结混合料原料,输送至烧结机进行抽风烧结;所述粒度不小于3mm的小球在烧结混合料原料中的重量配比为6%~8%。
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公开(公告)号:CN106053503A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610648000.1
申请日:2016-08-09
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G01N23/20091 , C22B1/16 , G01N21/84 , G01N23/22
Abstract: 本发明公开一种铁矿石烧结的方法及矿物相含量的定量表征方法,采用铁矿石平衡相烧结技术,对烧结矿的相组成进行定量研究,从而明确最佳的烧结矿配比和烧结参数条件。本发明运用了平衡相烧结技术,与传统烧结杯试验和工业试验相比,可以大幅减少实验误差。运用XRD、扫描电镜、矿相显微镜等设备对烧结后样品进行检测,各种检测结果相互印证,确保物相判断的准确性,同时采用ImageJ软件对矿物相含量进行定量计算,进而得到精确的物相类型及定量组成。因此,此方法具有检测结果精确的特点,该方法可以在物相层面上分析烧结原料及条件变化对烧结矿物相组成产生的影响,进而分析烧结矿冶金性能的变化,具有科学性和实用性。
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公开(公告)号:CN104891565A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510232311.5
申请日:2015-05-08
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明涉及一种在线实时检测并控制硫酸法制二氧化钛过程中偏钛酸粒子生长的方法,具体是利用在线颗粒分析技术——聚焦光速反射测量(FBRM)仪实时检测硫酸氧钛水解过程中偏钛酸粒子数量和平均粒径随时间的变化规律,根据检测结果动态调整水解操作条件。本发明的检测方法解决了硫酸法水解过程中偏钛酸粒子粒度不均匀,水解反应速度不易把握,二氧化钛产品质量不高的问题,同时,实现了自动化控制,实时调节反应速度的可能,节省了人力物力,极大的提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN103908974A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410146511.4
申请日:2014-04-14
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J27/138 , B01D53/90 , B01D53/56
Abstract: 本发明提供了一种负载HgCl2的SCR催化剂,包括载体、活性组分、助催化剂,其特征在于:采用浸渍法将HgCl2负载于新鲜催化剂,载体为TiO2,催化活性组分为V2O5,助催化剂为WO3。本发明以锐钛矿型二氧化钛为载体负载钒氧化物活性物质,辅以氧化钨或三氧化钼为助催化剂的金属氧化物催化剂,通过浸渍法负载HgCl2,制得的SCR催化剂,这种催化剂可专门用于研究汞对催化剂性能影响及相互作用机理,为其提供了新的途径和方法,能够更好的对各性能表征进行检测分析,如SEM,比表面积,活性,XPS分析等,以为研究汞对催化剂性能影响及相互作用机理提供事实和理论依据。
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公开(公告)号:CN103831096A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410092029.7
申请日:2014-03-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种MnOOH纳米棒脱硝催化剂及其制备方法,该催化剂包括MnOOH纳米棒和附着在其上的CeO2。制备方法为:将高锰酸甲和N,N-二甲基甲酰胺在100~200℃下进行溶剂热反应2h~4h得到MnOOH纳米棒;无水乙醇和纳米CeO2颗粒加入到反应后的溶液中,超声波搅拌3h-5h,使纳米CeO2颗粒充分负载在MnOOH纳米棒上;然后对浸渍后的产物进行固液分离,洗涤、干燥得到MnOOH-CeO2复合催化剂。该制备方法工艺方法简单,操作简便,便于工业化生产,该催化剂不具有毒性,安全性高,减少了使用后的催化剂对环境造成的危害。
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公开(公告)号:CN102921405A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210373250.0
申请日:2012-09-29
Applicant: 重庆大学 , 重庆远达催化剂制造有限公司 , 中电投远达环保工程有限公司
Abstract: 本发明属于脱硝催化剂技术领域,具体涉及一种添加SiO2的脱硝催化剂及其制备方法,脱硝催化剂中各组分的质量百分含量如下:V2O5为1%~2%、WO3为5%、SiO2为5%~10%,其余组分为TiO2。该脱硝催化剂的制备方法通过共沉淀法制备TiO2-SiO2复合载体,一步浸渍法负载V2O5和WO3,再经过焙烧得到的催化剂具有低温脱硝率高、能够明显增加催化剂整体的机械强度和抗磨损性等特点,而采用硅溶胶作为SiO2硅源不仅成本低廉,在实际生产过程中可以很好地改善其加工、挤出、成型等工序的机械性能。
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公开(公告)号:CN112058271B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010596686.0
申请日:2020-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种利用酸改性低钛高炉渣为载体制备SCR低温烟气脱硝催化剂的方法。包括了以下步骤:将干燥、粉碎后的低钛高炉渣与酸性溶液充分混合,并进行水浴加热。然后利用离心机对处理渣和纯水进行多次分离,直至上清液PH值为中性。随后,将改性后的钛渣烘干、研磨制得以TiO2‑SiO2‑Al2O3为主要组分的复合载体,并在其上负载Mn、Ce源前驱体,烘干焙烧后即得SCR低温烟气脱硝催化剂,该类催化剂用于工业炉窑低温烟气脱硝。该发明不仅充分利用高炉副产物低钛高炉渣,实现钛渣的资源化利用、减少环境污染,而且低钛高炉渣富含TiO2、Al2O3和SiO2等成分,可作为制备SCR低温烟气脱硝催化剂的新型复合载体,降低了脱硝成本。
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公开(公告)号:CN110421130A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910746934.2
申请日:2019-08-14
Applicant: 重庆大学
IPC: B22D11/111 , C01B17/74
Abstract: 本发明涉及一种燃煤烟气湿法脱硫石膏中硫的高效分离方法。本发明属于工业固废无害化处理技术领域,旨在解决现有燃煤烟气湿法脱硫石膏无害化处理技术存在的局限性与资源化回收利用率低等问题。其主要特征是以燃煤烟气湿法脱硫石膏为原料,以草酸溶液为分离剂,通过固液反应实现脱硫石膏中硫的高效分离。本发明所涉及的分离工艺简便,成本低廉,硫分离效率高达99.0%以上。同时,硫分离完成后所剩下的固体物质可以进行冶金资源化利用,液体物质可以作为工业硫酸进行回收利用,做到燃煤烟气脱硫固废完全无害化处理。本发明市场前景好,经济适用型强,值得进行市场推广。
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公开(公告)号:CN106268779A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610654336.9
申请日:2016-08-11
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: B01J23/30 , B01J37/0213 , B01J37/0234 , B01J37/0236 , B01J37/343
Abstract: 本发明公开了一种具有抗碱金属中毒的中高温SCR脱硝催化剂及其制备方法。该催化剂各组分的质量百分含量如下:V2O5为1%、WO3为5%、CeO2为10%,其余组分为TiO2。该脱硝催化剂的制备包括浸渍液的制备、活性组分的负载、超声浸渍、焙烧四个步骤。本发明中的催化剂由加入CeO2改性,形成更多的表面酸性位和表面化学吸附氧,更有利于NH3在催化剂表面的吸附和氧化,V与Ce之间协同作用形成的V-O-Ce活性中心,可有效的抑制V的活性中心被碱金属破坏,进而极大地提高了催化剂的脱硝性能和抗碱金属中毒性能。本发明催化剂制备方法简单、流程清晰、易操作、安全,制备的催化剂在碱金属含量较高的烟气中有明显优势。
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