高比表面积的刺球结构Mn3O4催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116332236B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202310337448.1

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积的刺球结构Mn3O4催化剂的制备方法及其在挥发性有机物(VOCs)脱除中的应用,属于大气污染控制与技术领域。该催化剂是以高锰酸钾和硫酸锰为原料,去离子水作为溶剂,去离子水和无水乙醇作为洗涤剂,经配制溶液、磁力搅拌、抽滤、洗涤、干燥步骤,制得锰氧化物前驱体;将所得前驱体,在150~300℃氢气气氛下焙烧得到性能优异的Mn3O4催化剂。将本发明制备的催化剂用于热催化氧化脱除挥发性有机物VOCs中甲苯的反应,结果表明,该催化剂具有高比表面积、高催化活性、高选择性及高水热稳定性,并在高空速下仍能保持较高催化活性。

    一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法

    公开(公告)号:CN106918532A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710249117.7

    申请日:2017-04-17

    CPC classification number: G01N7/04

    Abstract: 一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法,涉及煤储层中甲烷储量的评估方法,鉴于天然煤体吸附甲烷势阱深度非均匀的特征,本发明对块煤样品进行不同恒温条件下的多测点吸附压力下的吸附量测试;利用基于吸附动力学的朗格缪尔方程,首先对不同恒温条件下的吸附速率参数b与其对应温度T进行拟合计算,得到比例常数bm,然后对各个恒温条件下的甲烷吸附量与吸附压力进行分段拟合,计算出不同深度势阱的数量,从而绘制出一定深度范围内的势阱分布直方图。利用本发明可实现对煤体在不同温度与压力条件下的甲烷吸附能力的精确计算,进而对煤储层煤层气含量精确评价。

    生产2,5-呋喃二甲醇和/或5-羟甲基-2-呋喃甲酸的方法

    公开(公告)号:CN118166048A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410039207.3

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明提出了生产2,5‑呋喃二甲醇和/或5‑羟甲基‑2‑呋喃甲酸的方法,所述方法包括:利用黑曲霉对5‑羟甲基糠醛进行生物催化处理,以便获得2,5‑呋喃二甲醇和/或5‑羟甲基‑2‑呋喃甲酸。利用本发明的方法可以高效催化5‑羟甲基糠醛生产2,5‑呋喃二甲醇和5‑羟甲基‑2‑呋喃甲酸,2,5‑呋喃二甲醇和5‑羟甲基‑2‑呋喃甲酸产量高,反应条件温和,操作简便,适于规模化生产,应用前景广阔。

    高比表面积的刺球结构Mn3O4催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116332236A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310337448.1

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积的刺球结构Mn3O4催化剂的制备方法及其在挥发性有机物(VOCs)脱除中的应用,属于大气污染控制与技术领域。该催化剂是以高锰酸钾和硫酸锰为原料,去离子水作为溶剂,去离子水和无水乙醇作为洗涤剂,经配制溶液、磁力搅拌、抽滤、洗涤、干燥步骤,制得锰氧化物前驱体;将所得前驱体,在150~300 ℃氢气气氛下焙烧得到性能优异的Mn3O4催化剂。将本发明制备的催化剂用于热催化氧化脱除挥发性有机物VOCs中甲苯的反应,结果表明,该催化剂具有高比表面积、高催化活性、高选择性及高水热稳定性,并在高空速下仍能保持较高催化活性。

    可协同脱除NOx和甲苯的CuMnMgAl催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115920921A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310105675.1

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种可协同脱除NOx和甲苯的CuMnMgAl催化剂的制备方法及应用,属于大气污染控制与技术领域。该催化剂的制备分为两步,第一步以三水合硝酸铜、六水合硝酸镁、六水合硝酸锰、九水合硝酸铝溶液为原料,以氢氧化钠和碳酸钠为沉淀剂,以去离子水作为溶剂、洗涤剂,经配制溶液、水热处理、抽滤、洗涤、干燥步骤,制得CuMnMgAl类水滑石前驱体(CuMnMgAl‑LDH);第二步将所得CuMnMgAl类水滑石前驱体经350~500℃空气气氛下焙烧即可得到性能优异的CuMnMgAl复合氧化物催化剂(CuMnMgAl‑LDO)。本发明催化剂经压片、过筛后应用于脱除NOx和甲苯反应,具有高催化活性、高选择性及强抗硫性能。

    一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法

    公开(公告)号:CN106918532B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710249117.7

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法,涉及煤储层中甲烷储量的评估方法,鉴于天然煤体吸附甲烷势阱深度非均匀的特征,本发明对块煤样品进行不同恒温条件下的多测点吸附压力下的吸附量测试;利用基于吸附动力学的朗格缪尔方程,首先对不同恒温条件下的吸附速率参数b与其对应温度T进行拟合计算,得到比例常数bm,然后对各个恒温条件下的的甲烷吸附量与吸附压力进行分段拟合,计算出不同深度势阱的数量,从而绘制出一定深度范围内的势阱分布直方图。利用本发明可实现对煤体在不同温度与压力条件下的甲烷吸附能力的精确计算,进而对煤储层煤层气含量精确评价。

    一种煤层气热力开采的原位加热方法

    公开(公告)号:CN106884638A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710245269.X

    申请日:2017-04-14

    CPC classification number: E21B43/2401 E21B43/2405

    Abstract: 一种煤层气热力开采的原位加热方法,涉及煤层气热力开采的方法。解决现有开采方法需对井筒进行保温改造与维护,给施工带来较大困难和在特殊地区无法实施的技术问题。本发明对经过水力压裂的煤层气储层,通过钻井放置大功率电加热棒、注水钢管,温度与压力传感器,并用耐高温橡胶封隔器进行封堵,通过对煤层注水并利用电加热棒加热注入的冷水,将水作为传热介质,综合煤层厚度,渗透性,含气量等因素,调节煤层注水速率与电加热棒加热功率,实现对煤层气储层的原位加热。也为低渗透煤层瓦斯热力开采提供了有效的原位加热方法。

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