一种光催化空气净化装置与方法

    公开(公告)号:CN103495195A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310430217.1

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种光催化空气净化装置,包括带有进气口和出气口的螺旋通道,该螺旋通道内布置有若干催化单元;所述的催化单元包括具有孔隙结构催化剂载体、以及附着在该催化剂载体上的g-C3N4光催化剂,催化剂载体的四周与所述螺旋通道内壁密封连接;所述的螺旋通道侧壁为透光材质,该螺旋通道内设有照射所述g-C3N4光催化剂的可见光光源。本发明还提供了一种光催化空气净化方法。本发明采用螺旋通道结构,对气流进行引导,大幅提高装置内部的空间利用率,增加了气体通过催化剂的路程、时间和接触面积,增加光催化效率,同时缩小了装置的整体体积,适于各种场合的使用。

    一种炭基材料负载铈钨的中温脱硝催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102513095B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110375073.5

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有良好活性和选择性的中温选择性还原脱硝催化剂,以载体为炭基材料,铈的氧化物为活性物质,三氧化钨为助催化剂,所述的炭基材料为活性炭、活性炭纤维或碳纳米管中的一种。本发明还公开了该类催化剂的制备工艺,即先用浓硝酸对炭基材料进行纯化处理和表面活化处理,然后采用浸渍法负载活性物质和助催化剂。本发明的催化剂在230~420℃范围内具有良好的脱硝活性和选择性,是一种很好的中温脱硝催化剂,具有较好的应用前景。

    一种用于吸附CO2的改性钛纳米管吸附剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102614833A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210109202.0

    申请日:2012-04-13

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附CO2的改性钛纳米管吸附剂及其制备方法和应用。吸附剂由有机胺负载在钛纳米管上构成,所述的有机胺的质量占所述改性钛纳米管吸附剂总质量的30~60%;制备方法为:将有机胺溶于醇溶液中,按比例加入干燥后的钛纳米管,搅拌1~3小时,去除溶剂真空干燥即得;并将制得的吸附剂用于烟气净化。本发明用有机胺修饰钛纳米管,有机胺的碱性氨基与钛纳米管的氢质子之间的化学结合比单纯的物理吸附更稳定,制得的改性钛纳米管吸附剂热稳定性好,较高温度下CO2吸附容量高,具有广阔的应用前景。

    一种具有良好抗碱金属和碱土金属中毒性能的脱硝催化剂

    公开(公告)号:CN102500358A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110375071.6

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种选择性催化还原脱硝催化剂,包括载体、活性物质和助催化剂,所述的载体为质子化的钛纳米管,所述的活性物质为通过活性物质前驱体灼烧得到的过渡金属氧化物,所述的助催化剂为通过助催化剂前驱体灼烧得到的过渡金属氧化物。本发明还公开了上述选择性催化还原脱硝催化剂的制备方法,将TiO2颗粒和强碱溶液先进行水热处理,再经酸洗、水洗、有机溶剂浸泡和干燥后得到质子化的钛纳米管,再以浸渍法负载活性物质和助催化剂。本发明催化剂的制备方法简单、安全、成本低,制备得的催化剂相比传统的商用催化剂具有更长的寿命,且在碱金属和碱土金属含量较高的烟气中有独特的优势。

    贵金属改性一维结构二氧化钛的脱汞催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101961651A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010527970.9

    申请日:2010-11-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种贵金属改性一维结构二氧化钛的脱汞催化剂的制备方法,以二氧化钛纳米管为活性主体、贵金属盐或非金属改性剂为改性剂,经水热、焙烧、光还原、烘干、研磨后制成贵金属单质改性二氧化钛纳米管光催化剂。所述的纳米二氧化钛为金红石型、锐钛矿型或者两者的混合晶型二氧化钛,所述的贵金属盐为硝酸银、氯化钯、硝酸钯、氯铂酸或氯金酸中的一种或几种的混合物,所述的光还原牺牲剂为甲醇、乙醇、乙二醇、丙醇、异丙醇或丙二醇的其中一种或几种的混合物。本发明工艺简单,易掌握,制备的二氧化钛纳米管和贵金属单质改性二氧化钛纳米管光催化剂能高效催化氧化烟气中单质汞,且不易失活。

    基于石灰-石膏法脱硫系统的汞脱除工艺及除汞吸收液

    公开(公告)号:CN101590369A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910099581.8

    申请日:2009-06-12

    CPC classification number: Y02A50/2349

    Abstract: 本发明公开了一种基于石灰-石膏法脱硫系统的除汞吸收液,其主要成分包括脱硫浆液和氧化剂,所述的脱硫浆液为氢氧化钙溶液和亚硫酸钙溶液中的至少一种,脱硫浆液的质量浓度为1%~30%;所述的氧化剂为阳离子含有铵根,阴离子含有过硫酸根或过硫酸氢根的可溶性盐或可溶性盐的混合物。此外可在除汞吸收液中加入可溶性过渡金属盐作为氧化催化剂,增加汞的去除效率。本发明还公开了应用除汞吸收液的具体汞脱除工艺,具有脱汞效果高,副产物少,不引入其他腐蚀性离子及不影响石膏品质,改造成本低的特点,且能一定程度上促进系统对二氧化硫、氮氧化物的吸收。

    一种烟气联合脱硫脱硝的方法

    公开(公告)号:CN100534586C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710067082.1

    申请日:2007-02-09

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02A50/2344 Y02A50/2349

    Abstract: 本发明公开了一种烟气联合脱硫脱硝的方法,待处理的烟气进入光催化反应器,在紫外光和催化剂的作用下将烟气中的NO氧化为NO2,氧化反应后烟气进入双碱法吸收反应器,烟气中SO2被碱液吸收,生成物中的Na2SO3与烟气中的NO2反应,将NO2还原为N2排出。本发明工艺采用TiO2对烟气中NO进行光催化氧化,使NO快速氧化成NO2,提高烟气中NOx的氧化度,利用双碱法脱硫过程产生的Na2SO3作为还原吸收液,实现湿法同时脱硫脱硝。脱硫脱硝效率高,结构简单,操作方便,占地小。

    室温下选择性光催化还原高浓度NOx工艺及其催化剂制备

    公开(公告)号:CN100503010C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710070140.6

    申请日:2007-07-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种室温下选择性光催化还原高浓度NOx工艺,包括将待处理的烟气和还原气NH3充分混合后进入反应器内,在光照条件下与催化剂接触并进行选择性催化还原反应,将NOx还原成N2排出,反应器内在室温条件下进行选择性催化还原反应,催化剂为通过水热法制备的掺杂改性TiO2催化剂,掺杂元素为Si、Zr、W或Ce。本发明通过对催化剂制备条件的优化以及改性研究,改善活性组分在载体表面的分散程度,增大催化剂表面的活性位以及酸性,突破温度瓶颈,实现在室温条件下对NOx的高效去除,采用本发明方法在室温下处理NOx浓度为200~2000ppm的烟气时,能达到70%以上的脱硝效率。

    以氮掺杂活性炭为载体的低温SCR催化剂及其制备工艺

    公开(公告)号:CN101352681A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810120648.7

    申请日:2008-08-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种以氮掺杂活性炭为载体的低温SCR催化剂,该催化剂以氨气灼烧法制备的氮掺杂活性炭为载体,负载Mn、V、Fe、Co、Cu金属元素的氧化物中的一种作为活性组分。本发明还公开了制备这种催化剂的具体方法。氮掺杂活性炭载体,增加了活性炭表面的碱位点数量,从而增大了NO和O2的吸附量,使更多的NO氧化为NO2;Mn、V、Fe、Co、Cu这些金属氧化物的负载,在催化剂表面形成了大量的酸位点,提高了催化剂对NH3的吸附性能;以上措施有效提高了以活性炭为载体的低温SCR催化剂的脱硝活性,拓宽了其反应的活性温窗。

    TiO2负载的锰铈复合氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101352680A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810120499.4

    申请日:2008-09-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2负载的锰铈复合氧化物催化剂,以纳米二氧化钛为载体,其上负载的锰铈复合氧化物为活性组分,各组分摩尔比为Ti∶Mn∶Ce=1∶(0.05~1)∶(0.05-1)。本发明还公开了该催化剂的制备方法,采用溶胶凝胶制备工艺提高锰、铈这两种活性组分在TiO2载体上的分散度和强度。并且,采用本发明方法制备的催化剂具有很高的催化活性,颗粒均匀,活性物质分散性好,不易烧结。应用于低温SCR反应能够大大降低SCR的操作温度和运行成本,在120℃左右即有很高的NO去除率。

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