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公开(公告)号:CN107058844A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710387380.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: C22C29/14 , B22F3/11 , C22C29/005
Abstract: 本发明公开了一种用作湿式电除尘器极板的微孔金属陶瓷及制备方法。本发明的微孔金属陶瓷采用泡沫金属Ni负载混合粉末压制烧结制成,混合粉末由基础体TiB2和增强体Fe、Co和Mo的粉末颗粒混合物组成。TiB2粉末/Fe/Mo/Co金属粉末体积比为7∶1∶1∶1。本发明制备方法以多孔金属Ni为载体,加入经过湿磨、干燥、过筛的混合粉末,负载在多孔金属Ni上,加压成型后高温烧制而成。本发明克服了传统的金属陶瓷(尤其是TiC或Ti(CN)基金属陶瓷)其不导电性及低气孔率的问题,使其可应用于湿式电除尘器中作为极板,除尘效率得以显著的提高。
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公开(公告)号:CN105921006A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610290597.7
申请日:2016-04-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02A50/2344 , Y02A50/2349 , B01D53/8637 , B01D2258/0283 , B03C3/16 , B03C3/47
Abstract: 本发明提供了一种等离子体催化法烟气多污染物协同脱除系统。其特征是:采用耐高温、耐腐蚀、强度高、导电性能良好的金属陶瓷材料制成的收尘极和电晕极,收尘极表面添加活性高、寿命长、经济性好的脱硫脱硝催化剂涂层,收尘极和电晕线上均有透气、透水但阻尘的微孔,能够用于高温及常温烟气除尘;采用湿式清灰方式,在清灰水中添加表面活性剂增加二氧化硫、氮氧化物在水中的溶解度,在催化剂涂层的作用下达到更好的脱硫脱硝效果;利用脉冲放电等离子体供电方式,强化二氧化硫和氮氧化物的氧化效果。
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公开(公告)号:CN107058844B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710387380.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种用作湿式电除尘器极板的微孔金属陶瓷的制备方法。包括以下步骤为:(1)将混合粉末经过湿磨、干燥、过筛,并在酒精溶液中进行负载及干燥;所述混合粉末由基础体TiB2和增强体Fe、Co和Mo的粉末颗粒混合物组成;混合粉末的体积比为TiB2∶Fe∶Co∶Mo=7∶1∶1∶1;(2)采用泡沫金属Ni负载混合粉末压制烧结制成金属陶瓷材料成型后,高温烧结为成品。本发明优点在于:通过对混合粉末进行湿磨、干燥、过筛和在酒精溶液中过量负载到多孔泡沫金属中,再进行高温烧结。以多孔泡沫金属为载体,负载混合粉末与现有技术相比,本发明所制得的金属陶瓷具有良好的导电性、高气孔率、应用范围广。
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公开(公告)号:CN106011472A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610290598.1
申请日:2016-04-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/009 , C22B1/02 , C22B7/006 , C22B34/225
Abstract: 本发明属于有色金属回收领域,具体为一种利用还原性有机酸对废旧SCR脱硝催化剂中钒的回收方法。其主要内容包括:首先将废旧SCR脱硝催化剂清扫、高温焙烧去除杂质后,浸泡在还原性的有机草酸溶液中,调节溶液PH值为1‑1.5,在水浴恒温90~100℃并搅拌的条件下反应3h,使五价钒充分的还原为四价钒,收集滤液直接浓缩结晶即可。本发明的优点是有机酸原料易得、经济成本低、能耗小、制备工艺简单且不会造成二次污染。含钒滤液浓缩结晶提取废旧催化剂中的贵金属钒(回收率可达到95%以上),不仅可以为再生营养液提供原料,还可以直接用于SCR脱硝催化剂的制备过程中。
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公开(公告)号:CN105944770A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610290500.2
申请日:2016-04-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及一种碱失活SCR脱硝催化剂的有机酸再生方法,包括以下步骤:碱失活的SCR脱硝催化剂通过高压吹扫和超声波清洗处理后,将其浸泡于体积浓度为25%~35%醋酸溶液中,溶液的PH值为2~2.3,反应时间为1h;催化剂取出后,在120℃的恒温鼓风干燥机中烘干5h,即可得到再生的SCR脱硝催化剂。本发明的有机酸再生方法在去除催化剂附着碱性氧化物的同时,几乎不影响催化剂中的活性组分含量,可以省略传统工艺中活化液浸泡这一工序,并且能达到较好的再生效果,具有一定的经济性,对催化剂的再生有很大的价值。
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