一种膨胀石墨基载体负载的低温脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112371134B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011406243.7

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种具有高抗水性能的低温脱硝催化剂的制备方法,主要涉及环境催化技术领域。包括以下步骤:A、将膨胀石墨进行焙烧预处理;B、采用原位水解法或者引入外来碳源粘结剂使预处理后的膨胀石墨与二氧化钛结合;C、将上一步制备得到的膨胀石墨/二氧化钛复合载体等体积浸渍在过渡金属盐溶液中一段时间后干燥;D、将干燥后样品焙烧处理,即得。本方法无毒无害、工艺简单且原料来源广泛,膨胀石墨基载体可以有效提升过渡金属氧化物催化剂抗水性能,在30000h‑1条件下,120℃‑160℃温度区间内对于含10%水汽的烟气具有优良的NOx去除效率,可以达到50%‑80%,具有较高的工业应用潜力。

    一种膨胀石墨基载体负载的低温脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112371134A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011406243.7

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种具有高抗水性能的低温脱硝催化剂的制备方法,主要涉及环境催化技术领域。包括以下步骤:A、将膨胀石墨进行焙烧预处理;B、采用原位水解法或者引入外来碳源粘结剂使预处理后的膨胀石墨与二氧化钛结合;C、将上一步制备得到的膨胀石墨/二氧化钛复合载体等体积浸渍在过渡金属盐溶液中一段时间后干燥;D、将干燥后样品焙烧处理,即得。本方法无毒无害、工艺简单且原料来源广泛,膨胀石墨基载体可以有效提升过渡金属氧化物催化剂抗水性能,在30000h‑1条件下,120℃‑160℃温度区间内对于含10%水汽的烟气具有优良的NOx去除效率,可以达到50%‑80%,具有较高的工业应用潜力。

    一种用于低温脱硝的整体型锰基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111408365A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010431506.3

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于低温脱硝的整体型锰基催化剂的制备方法,涉及环境催化技术领域。包括如下步骤:A、将蜂窝陶瓷催化剂载体浸渍在氧化性溶剂中,洗涤至中性干燥;B、将锰盐、铁盐或锰盐、铈盐溶于溶剂中得到混合溶液,加入有机化合物,水浴加热搅拌;C、将催化剂前驱体溶液干燥并焙烧得到催化剂粉末,将催化剂粉末与去离子水、络合粘结剂混合涂覆至预处理载体上;或直接添加预处理载体至催化剂前驱体溶液中,将涂覆有催化剂前驱体溶液的预处理载体干燥、焙烧,即得用于低温脱硝的整体型锰基催化剂。本方法简单高效、无毒无害,制得产品分散均匀、结合牢固、活性高,NOx的去除效率可达70%-96%,烟气脱硝效果显著,有广阔应用前景。

    热交换新风净化器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108361874A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810247932.4

    申请日:2018-03-23

    CPC classification number: F24F3/1603 F24F3/166 F24F12/006 F24F13/28

    Abstract: 本发明提供了一种热交换新风净化器,包括净化器本体、双向热交换机构以及净化机构;所述双向热交换机构、净化机构均设置在净化器本体上;所述净化器本体上设置有双向空气管(1);所述双向热交换机构包括双向空气管进口端(15)、双向空气管出口端(16);所述双向空气管进口端(15)、双向空气管出口端(16)均设置在双向空气管(1)内。本发明提供的热交换新风净化器在室内循环净化污染物的同时,进入的室外空气与排出的室内空气通过全热交换,回收了热量,避免了冬天过冷空气、夏天过热空气进入室内,通过新风引进,增加了室内空气的新鲜度,降低了室内CO2含量。

    无贵金属高活性光解水制氢催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104324733B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201410503105.9

    申请日:2014-09-26

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明公开了一种无贵金属高活性光解水制氢催化剂的制备方法;本发明通过原位光沉积法、水热还原法及水热法分别制备的无贵金属NiOx‑CdS、Ni‑CdS和花状Ni/Ni(OH)2‑CdS光催化剂,其光催化产氢活性都要优于Pt‑CdS。NiOx、Ni能够有效转移和分离光生电子和空穴,提高其光催化产氢活性;而花状Ni/Ni(OH)2由于其独特的花状结构,CdS能够很好的插入其片层结构与其紧密接触,在光化学作用下,形成具有良好光催化产氢活性的复合催化剂。

    气相光热耦合催化反应器

    公开(公告)号:CN103182284A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310092215.6

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种气相光热耦合催化反应器,包括环形盖、石英片、反应仓、密封片以及加热底座,环形盖上对称地开有多个通孔;石英片夹在环形盖和反应仓之间;反应仓的顶部设有密封槽,密封槽通过密封圈与石英片紧密连接,反应仓的内部配备有基座,基座上固定有导流片。反应仓的边缘对称地开有多个螺纹孔,螺纹孔数量及位置与环形盖上通孔数量及位置相适配,反应仓的侧面开有对称的通气孔;加热底座与反应仓固定连接,密封片位于反应仓和加热底座之间。本发明密封效果好,控温精度高,能有效延长反应气在反应器中的停留时间,提高催化效率。可用于系统探讨温度对于光催化反应的影响效果,并能够应用于简单的相关反应机理的探索工作。

    利用太阳光直接分解水制氢的反应装置

    公开(公告)号:CN102774810A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210232610.5

    申请日:2012-07-06

    CPC classification number: Y02E60/364 Y02P20/134

    Abstract: 本发明公开了一种利用太阳光直接分解水制氢的反应装置,包括直角反光镜、底座、十字支架、反应器、底面反光镜及反应器框架,其中,反应器通过反应器框架设置于十字支架上,底面反光镜固定在十字支架上,直角反光镜固定于反应器上,十字支架固定在底座上,所述反应器的上下表面均为高透光玻璃。本发明用于利用太阳能光催化剂制氢实验,结构简单,费用低,较已有装置,增大了受光面积,可转动,增加了反应器的容积,产氢量大大增加,已有反应装置主要依靠聚光,使用的光照完全为反射光,而本发明大部分光照为阳光直射到反应器上,直射光较反射光效率大大提高,同时上下面同时光照,将沉淀影响降到最低。

    纳米磁性硅球的制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100389092C

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200610116026.8

    申请日:2006-09-14

    Abstract: 一种纳米磁性硅球的制备方法,可用于化学工程、环境保护和生物医学领域。本发明首先选用二价铁盐为催化剂通过低温催化相转化的方法将二价镍盐和三价铁盐催化转化为铁酸镍磁性纳米粒子,然后在表面活性剂的作用下将铁酸镍磁性纳米粒子分散在反胶束溶液中,通过凝胶化作用将二氧化硅包覆在铁酸镍纳米粒子上形成纳米磁性硅球,制得的纳米磁性硅球粒径为50nm,其中铁酸镍纳米粒子与二氧化硅包膜的质量比小于10。本发明为不同应用领域中的活性组分的负载提供了巨大的表面积。在本发明的纳米磁性硅球上负载TiO2光催化剂,可制得可磁分离的光催化剂,能有效地用于水的净化和处理。

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