一种ε-MnO2@Fe2O3催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115254135A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210916448.2

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种ε‑MnO2@Fe2O3催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:步骤一,将锰盐化合物溶解在溶剂中,然后加入铁盐化合物,进行搅拌获得溶液一;步骤二,将溶液一进行臭氧处理,获得溶液二;步骤三,将溶液二进行水热反应,然后将溶液过滤,收集沉淀,清洗后得到二氧化锰的固态物;步骤四,将步骤三获得的固态物干燥,然后置于马弗炉中,煅烧得到ε‑MnO2@Fe2O3晶体。本发明制备方法工艺简单、步骤少且容易操作,该制备方法所制备的ε‑MnO2@Fe2O3催化剂能够高效地去除空气中的甲苯且去除温度低。

    可利用高色度含醇废水氢‑电联产的光化学电池装置

    公开(公告)号:CN104846394B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510179360.7

    申请日:2015-04-15

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明提供了一种可利用高色度含醇废水氢‑电联产的光化学电池装置。包括:以疏水多孔膜将反应器分为两区,阳极液为高色度含醇废水,阴极液为酸性溶液;以沉积铂黑的镀铂片作阴极;将负载TiO2光催化剂的旋鼓作阳极,通过转轴控制转速,在其表面形成微米级的液膜;激发光易于透过液膜照射到催化剂表面,产生空穴和电子,空穴氧化有机物后复合,可再被光激发,电子则通过外电路流入阴极区还原产氢;对阴极区氢气进行取样测定,并对外电路电流实时监测,完成利用高色度含醇废水实现氢‑电联产的过程。本发明实现了同步产电、产氢、处理高色度含醇废水的三重功效;无需外加电压,实现了将有机污染物的化学能转化成氢能和电能等清洁的能源形式。

    利用锂离子电池正极废料制备δ和γ-MnO2的方法

    公开(公告)号:CN106517343A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610993463.1

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种利用锂离子电池正极废料制备δ和γ-MnO2的方法,包括以下步骤:步骤一,将废旧三元锂离子电池放电完全后经人工破碎分离得到正极材料,将正极材料高温处理以分离正极活性物质及集流体;步骤二,取一定量的步骤一所得活性粉末加入到含有硫酸及亚硫酸氢钠溶液的烧杯中溶解,过滤后得到酸浸液;步骤三,将一定量步骤二中的酸浸液倒入烧杯中,并滴加适量过硫酸铵溶液;步骤四,向步骤三中的溶液中滴加碳酸钠溶液将其pH调节到1.0-4.0,并搅拌1分钟;步骤五,将步骤四中含有混合溶液的烧杯放置于80~90℃水浴锅中,保温一段时间;步骤六,将步骤五所得的沉淀离心,用去离子水清洗至上清液为中性后放置于烘箱中烘干,得到棕黑色的沉淀物。本发明的原料是废旧的锂离子电池,成本较低,制备过程简单。

    中间进气干法煤气脱硫装置

    公开(公告)号:CN101760252B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201010300283.3

    申请日:2010-01-14

    Inventor: 孙同华 李志凌

    Abstract: 一种环境工程技术领域的中间进气干法煤气脱硫装置,包括:进气口、至少两个脱硫层、脱硫剂和至少两个出气口,脱硫层的一端连接进气口,另一端连接出气口,脱硫层和出气口以进气口作为中轴相对称设置,脱硫剂设置在脱硫层内。本装置采用中间进气的方式,将使得单位压降大幅度下降30-75%,从而满足工艺对单位压降要求。同时空塔气速的下降,原料煤气在脱硫层的停留时间相应延长,保证了煤气在脱硫剂表面的充分反应,提高了煤气脱硫效果,减少了脱硫剂未用完的量,提高了脱硫剂的利用率。

    纳米复合锆锰基氧化物介孔脱硫剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101343571B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200810042484.0

    申请日:2008-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种化工技术领域的纳米复合锆锰基氧化物介孔脱硫剂的制备方法,具体为:称取硝酸锆和硝酸锰,分别溶于蒸馏水后,将两种溶液混合均匀,向混合溶液中加入氨水,同时搅拌,形成共沉淀溶液,取定量共沉淀溶液与介孔材料混合搅拌后,进行超声波处理,然后抽滤,鼓风干燥,最后焙烧制成复合金属氧化物介孔脱硫剂,纳米复合锆锰基氧化物颗粒负载在介孔材料上的复合金属锆锰氧化物的负载量通常为14.86到49.27重量百分比。通过对合成的脱硫剂物理表征和脱硫性能测定,锆锰基氧化物纳米颗粒分散良好且主要沉积在外表面、介孔孔道和微孔内,并且该脱硫剂在室温条件下显示出色的H2S脱除能力。

    精煤的脱硫方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101831341A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010195994.9

    申请日:2010-06-10

    Abstract: 一种煤炭处理技术领域的精煤的脱硫方法,通过将颗粒煤样与液体媒介混合后加入金属氢化物进行还原脱硫,经搅拌滤去水分后烘干制得脱硫精煤。与现有技术相比,本发明试剂使用量少;反应速度快;能源消耗小;反应可在常温常压条件下进行;煤粒径越小,总硫去除越高,其中有机硫去除率提高尤其显著,表明该技术易于处理工业上难以处理的粉状末煤;反应装置简单,非常容易扩大化;操作步骤简单;处理后煤炭燃烧性能提高,表现在热值提高,起燃温度降低。

    提高体型炭纤维广谱性萃取能力的方法

    公开(公告)号:CN101718036A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910310227.5

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 一种环境化学领域的提高体型炭纤维广谱性萃取能力的方法,包括如下步骤:取体型炭纤维,采用改性剂的水溶液浸泡,烘干;所述改性剂的水溶液具体为:按重量百分数计,改性剂为5~70%,余量为水;所述改性剂为磷酸的铵盐中的一种或多种的混合;在惰性气体保护下,将步骤一所得体型炭纤维依次进行如下操作:保温,冷却,洗涤,烘干,最后得到活性体型炭纤维。本发明的方法的处理可得到具有广谱吸附性能的体型炭纤维,该炭纤维可以对未知的绝大多数环境有机污染物进行萃取、解析,结合气相色谱仪进行定性、定量分析。

    用于固相微萃取的活性炭纤维的酸性活化方法

    公开(公告)号:CN1562459A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410017542.6

    申请日:2004-04-08

    Abstract: 一种用于固相微萃取的活性炭纤维的酸性活化方法,采用磷酸、甲酸等中等极性的酸溶液对炭纤维进行浸泡,在惰性气体保护下进行活化,再通过洗涤、烘干等后处理工艺,得到可用于固相微萃取的活性炭纤维。本发明制成的活性炭纤维对酸性及中性气体具有强的吸附选择性,而对碱性气体几乎不吸附,具有强的选择性分析效果,实现了通过改变活化剂极性达到对环境污染物的选择性吸附及分析,在使用寿命及耐非极性有机溶剂等性能上优于商业化的涂层型固相微萃取纤维。

    一种用于催化甲苯氧化的复合催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116273041B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202211489317.7

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于催化甲苯氧化的复合催化剂的制备方法及应用;步骤1、将K2FeO4溶解于水中,然后加入锰盐化合物,搅拌均匀,获得固液混合物1;步骤2、将步骤1获得的固液混合物1转移到密闭容器中,进行加热处理;步骤3、将步骤2加热处理后的产物进行过滤操作,洗涤后(用去离子水或乙醇反复冲洗),得到Mn3O4‑Fe2O3固体物;步骤4、将步骤3获得的Mn3O4‑Fe2O3初级固体物,进行烘干处理,获得Mn3O4‑Fe2O3固态物;步骤5、将步骤4获得的Mn3O4‑Fe2O3固态物,进行煅烧处理,得到所述Mn3O4‑Fe2O3催化剂。

    一种用于焦炉煤气中温脱硫催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117399048A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202310984835.4

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明公开了用于焦炉煤气中温脱硫催化剂的制备方法及应用;所述用于焦炉煤气中温脱硫催化剂的制备方法包括以下步骤:S1、将A金属化合物制备成A金属盐溶液;然后将分子筛加入到A金属盐溶液中,浸渍、过滤、收集沉淀;干燥后得到固体粉末;S2、将B金属化合物制备成B金属盐溶液;随后将步骤S1的固体粉末加入到B金属盐溶液中,浸渍、过滤、收集沉淀;干燥后焙烧制得所述中温脱硫催化剂。本发明选用稳定性高的分子筛为载体,使催化剂抗硫酸盐化能力强,延长催化剂使用寿命;选择锌、铜、铁、锰及钴中的一种金属化合物作为活性成分,保证了硫化氢转化率;选择含镍、镧、铈或者银、铂作为助催化剂,拓宽了催化剂的使用温度范围。

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