一种氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115400757A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211158525.9

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂及其制备方法,属于络合湿法脱硝技术领域。将Fe3O4与EDTA‑2Na分散在去离子水中,与Tris‑HCl溶液混合搅拌,洗涤干燥后得到Fe3O4@EDTA,之后Fe3O4@EDTA在FeSO4溶液中超声分散,洗涤,即得所述氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂。本发明所提供的氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂所用原料单一,价格低廉,制备过程反应条件简单,操作简便,脱硝效率高,解决了金属氧化物催化剂催化H2O2方式单一的问题,实现了NO的高效吸收与吸收剂循环利用。

    一种高效光催化剂的制备方法及利用光催化剂增强芬顿烟气脱硝的方法

    公开(公告)号:CN119500198A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411669192.5

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种高效光催化剂的制备方法及利用光催化剂增强芬顿烟气脱硝的方法,属于光催化‑氧化湿法脱硝技术领域。本发明先以钛酸四丁酯为Ti源,以氢氟酸溶液为晶面调节剂,经溶剂热反应,得到高(001)晶面的F‑TiO2。然后以碘酸钠为电子牺牲剂,以钴盐为Co前驱体,以所述高(001)晶面的F‑TiO2为载体,混合均匀后,在紫外光条件下生成选择性负载于高(001)晶面二氧化钛的(001)晶面的氧化钴,得到CoOx@F‑TiO2光催化剂。并将F‑TiO2和CoOx@F‑TiO2光催化剂用于烟气芬顿脱硝。解决了芬顿脱硝中Fe(III)累计过多的问题,加快了反应中的铁循环,提高了芬顿反应的脱硝能力。

    一种氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115400757B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211158525.9

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂及其制备方法,属于络合湿法脱硝技术领域。将Fe3O4与EDTA‑2Na分散在去离子水中,与Tris‑HCl溶液混合搅拌,洗涤干燥后得到Fe3O4@EDTA,之后Fe3O4@EDTA在FeSO4溶液中超声分散,洗涤,即得所述氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂。本发明所提供的氧化铁@FeEDTA络合湿法脱硝吸收剂所用原料单一,价格低廉,制备过程反应条件简单,操作简便,脱硝效率高,解决了金属氧化物催化剂催化H2O2方式单一的问题,实现了NO的高效吸收与吸收剂循环利用。

    一种原位监测熔盐电解精炼过程中稀土离子浓度的方法

    公开(公告)号:CN113005483A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110205284.8

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 一种原位监测熔盐电解精炼过程中稀土离子浓度的方法。本发明属于核燃料干法后处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有利用电化学分析法监测电解精炼过程中稀土离子浓度的技术存在局限性以及测量误差较大的技术问题。本发明的方法:采用三电极体系依次测定循环伏安、方波伏安、差分脉冲伏安曲线,每1‑5分钟执行一次测试,直到观察峰值电流不随时间变化,绘制三种测试曲线峰值电流密度随稀土离子浓度变化的校准曲线;原位监测电解精炼过程中稀土离子浓度。本发明的一种原位监测熔盐电解精炼过程中稀土离子浓度的方法的监测上限高达1.41×10‑4mol cm‑3,最快可13s可运行一次程序完成一次稀土离子浓度监测,试验过程稳定可靠,重复性好,且能够快速分析。

    一种铁尾矿/二氧化钛/聚吡咯复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108359094A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810191544.9

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明提供一种铁尾矿/二氧化钛/聚吡咯复合吸波材料及其制备方法;所述方法:铁尾矿的焙烧磁选;铁尾矿/二氧化钛复合材料的制备;铁尾矿/二氧化钛/聚吡咯复合材料的制备。本发明充分利用了工业废渣,具有环保意义,且制备工艺简单、制备过程中无有害物质释放,无二次污染,附加价值高;本发明充分利用复合材料的协同效应和电磁参数可调的优点,将不同吸收频带、不同损耗机制的材料进行多元复合,可实现宽频、轻质、强吸收、微波红外多波段电磁波吸收兼容的目标。此外,本发明可缓解铁尾矿堆积而造成的环境污染问题,可为铁尾矿向高附加值产品的转化提供一条可行的途径。

    一种原位监测熔盐电解精炼过程中稀土离子浓度的方法

    公开(公告)号:CN113005483B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110205284.8

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 一种原位监测熔盐电解精炼过程中稀土离子浓度的方法。本发明属于核燃料干法后处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有利用电化学分析法监测电解精炼过程中稀土离子浓度的技术存在局限性以及测量误差较大的技术问题。本发明的方法:采用三电极体系依次测定循环伏安、方波伏安、差分脉冲伏安曲线,每1‑5分钟执行一次测试,直到观察峰值电流不随时间变化,绘制三种测试曲线峰值电流密度随稀土离子浓度变化的校准曲线;原位监测电解精炼过程中稀土离子浓度。本发明的一种原位监测熔盐电解精炼过程中稀土离子浓度的方法的监测上限高达1.41×10‑4mol cm‑3,最快可13s可运行一次程序完成一次稀土离子浓度监测,试验过程稳定可靠,重复性好,且能够快速分析。

    一种液态阴极熔盐电解提取稀土并制备铅稀土合金的方法

    公开(公告)号:CN110195243B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910577180.2

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种液态阴极熔盐电解提取稀土并制备铅稀土合金的方法,属于核燃料后处理技术领域,技术方案为:将氯化锂、氯化钾、氯化稀土放入氧化铝坩埚,升温熔化为熔盐,在氧化铝坩埚中放入装有铅锭的小坩埚,保温;将阴极、参比电极和辅助电极插入熔盐连接电化学工作站;使用电化学工作站循环伏安、计时电位测定稀土还原峰电位和合金形成电流;根据稀土在液态铅电极上的还原峰电位和铅稀土合金的形成电流,分别进行恒电位电解和恒电流电解提取稀土;小坩埚在氩气保护下冷却,将电解产物取出,使用乙醇、去离子水冲洗,低温烘干得到铅稀土合金。本方法较固态电极提取稀土并得到铅稀土合金的流程短,提取速率快,稀土的提取率高达97.2%。

    一种液态阴极熔盐电解提取稀土并制备铅稀土合金的方法

    公开(公告)号:CN110195243A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910577180.2

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种液态阴极熔盐电解提取稀土并制备铅稀土合金的方法,属于核燃料后处理技术领域,技术方案为:将氯化锂、氯化钾、氯化稀土放入氧化铝坩埚,升温熔化为熔盐,在氧化铝坩埚中放入装有铅锭的小坩埚,保温;将阴极、参比电极和辅助电极插入熔盐连接电化学工作站;使用电化学工作站循环伏安、计时电位测定稀土还原峰电位和合金形成电流;根据稀土在液态铅电极上的还原峰电位和铅稀土合金的形成电流,分别进行恒电位电解和恒电流电解提取稀土;小坩埚在氩气保护下冷却,将电解产物取出,使用乙醇、去离子水冲洗,低温烘干得到铅稀土合金。本方法较固态电极提取稀土并得到铅稀土合金的流程短,提取速率快,稀土的提取率高达97.2%。

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