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公开(公告)号:CN116078154B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310080959.X
申请日:2023-01-17
Applicant: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,属于大气污染控制技术领域。本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,包括以下步骤:将MgSO3浆液与Co‑MCM‑22催化剂混合,在含氧氛围下进行氧化反应;所述Co‑MCM‑22催化剂包括MCM‑22分子筛和负载在所述MCM‑22分子筛上的Co3O4;所述Co‑MCM‑22催化剂的制备方法包括以下步骤:将MCM‑22介孔分子筛浸渍到钴盐溶液中,依次进行蒸干和焙烧,得到所述Co‑MCM‑22催化剂。采用本发明的方法可以提高亚硫酸镁氧化为硫酸镁的速率,提高氧利用率,降低能耗,节约生产硫酸盐的成本,并且催化剂低残留,可回收。
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公开(公告)号:CN116274290A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310080941.X
申请日:2023-01-17
Applicant: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种烟气脱硫固体废弃物的纯化及资源化方法,属于节能环保技术领域。本发明将烟气脱硫固体废弃物与水混合,得到脱硫固废浆液;在密闭环境内,向所述脱硫固废浆液中通入二氧化碳,所述脱硫固废浆液中的杂质金属发生沉淀反应,得到碳酸盐沉淀和上层清液;将所述上层清液进行二氧化碳解吸,得到解吸清液和二氧化碳;将所述解吸清液置于膜分离电解池中,进行电解,得到NaOH和H2SO4。与现有技术相比,本发明工艺简单、绿色、经济,可在纯化脱硫固废的同时实现脱硫固废中Na+和SO42‑的资源化,具有较好的环境效益。
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公开(公告)号:CN116272344A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310080985.2
申请日:2023-01-17
Applicant: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC: B01D53/86 , B01D53/56 , B09B3/70 , B09B3/38 , B09B101/55
Abstract: 本发明提供了一种含铁有色冶炼废渣碳热还原高级氧化体系脱硝的方法,涉及环境工程与冶金工程交叉技术领域。本发明利用含铁冶炼废渣碳热还原冶炼渣中的金属或其金属氧化物,将其转变为可活化双氧水产生自由基的活性催化剂,且双氧水催化分解产生·OH自由基氧化氮氧化物的反应可在常温下进行,催化剂比较容易获得且价格相对低廉,反应条件温和,操作简单,反应过程中产物清洁,为H2O和O2,无二次污染,符合绿色发展观念。且在固体废物资源化方面将含铁有色冶炼废渣进行碳热还原处理后实现工业炉窑烟气脱硝,实现了“以废治废”。
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公开(公告)号:CN116078154A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310080959.X
申请日:2023-01-17
Applicant: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,属于大气污染控制技术领域。本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,包括以下步骤:将MgSO3浆液与Co‑MCM‑22催化剂混合,在含氧氛围下进行氧化反应;所述Co‑MCM‑22催化剂包括MCM‑22分子筛和负载在所述MCM‑22分子筛上的Co3O4;所述Co‑MCM‑22催化剂的制备方法包括以下步骤:将MCM‑22介孔分子筛浸渍到钴盐溶液中,依次进行蒸干和焙烧,得到所述Co‑MCM‑22催化剂。采用本发明的方法可以提高亚硫酸镁氧化为硫酸镁的速率,提高氧利用率,降低能耗,节约生产硫酸盐的成本,并且催化剂低残留,可回收。
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公开(公告)号:CN115073119A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210727517.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 昆明理工大学 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC: C04B28/24 , C04B28/04 , B01J23/745
Abstract: 本发明属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种可见光催化透光混凝土材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法首先从铜渣中提取出铁氧化物,并与TiO2混合制得光催化剂,随后与添加剂混合后得到光催化浆液;然后将提铁后的铜渣作为骨料,制备混凝土浆液;最后将按照光催化浆液、混凝土浆液、光催化浆液的顺序,依次浇筑入预铺设光纤材料的模具中制备可见光催化透光混凝土材料。该可见光催化透光混凝土材料,利用铜渣中的铁作为光催化剂的部分原料,并将提铁后的铜渣作为骨料替代天然砂石,解决了铜渣造成的环境污染问题,并实现了资源化利用,并光催化层和光纤透光性实现有效净化空气的目的。
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公开(公告)号:CN115007221A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210741707.2
申请日:2022-06-27
Applicant: 昆明理工大学 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC: B01J37/18 , B01J23/50 , B01J23/72 , B82Y30/00 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/58 , B01D53/54 , B01D53/72 , B01D53/62
Abstract: 本发明提供了一种活性金属粒径可控的负载型催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将负载活性金属原子的载体进行还原处理,通过调整还原处理的温度,得到活性金属粒径可控的负载型催化剂;所述还原处理的温度为100~1000℃。本发明通过还原处理将活性金属原子烧结为固定粒径的纳米颗粒,通过调控还原的温度,使活性金属形成不同粒径的纳米颗粒,可将同一催化剂用于净化不同的气体。
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公开(公告)号:CN115073119B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210727517.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 昆明理工大学 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC: C04B28/24 , C04B28/04 , B01J23/745
Abstract: 本发明属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种可见光催化透光混凝土材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法首先从铜渣中提取出铁氧化物,并与TiO2混合制得光催化剂,随后与添加剂混合后得到光催化浆液;然后将提铁后的铜渣作为骨料,制备混凝土浆液;最后将按照光催化浆液、混凝土浆液、光催化浆液的顺序,依次浇筑入预铺设光纤材料的模具中制备可见光催化透光混凝土材料。该可见光催化透光混凝土材料,利用铜渣中的铁作为光催化剂的部分原料,并将提铁后的铜渣作为骨料替代天然砂石,解决了铜渣造成的环境污染问题,并实现了资源化利用,并光催化层和光纤透光性实现有效净化空气的目的。
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公开(公告)号:CN116274290B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310080941.X
申请日:2023-01-17
Applicant: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种烟气脱硫固体废弃物的纯化及资源化方法,属于节能环保技术领域。本发明将烟气脱硫固体废弃物与水混合,得到脱硫固废浆液;在密闭环境内,向所述脱硫固废浆液中通入二氧化碳,所述脱硫固废浆液中的杂质金属发生沉淀反应,得到碳酸盐沉淀和上层清液;将所述上层清液进行二氧化碳解吸,得到解吸清液和二氧化碳;将所述解吸清液置于膜分离电解池中,进行电解,得到NaOH和H2SO4。与现有技术相比,本发明工艺简单、绿色、经济,可在纯化脱硫固废的同时实现脱硫固废中Na+和SO42‑的资源化,具有较好的环境效益。
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公开(公告)号:CN115041218A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210733958.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 昆明理工大学 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC: B01J29/072 , B01J29/076 , B01J37/10 , B01J37/18 , C10K1/34
Abstract: 本发明提供了一种分级沸石核壳催化剂及其制备方法和在净化高炉煤气有机硫中的应用,属于催化剂技术领域。本发明将活性金属组分负载于分级沸石上,借助分级沸石孔结构的变化限制仅氢气进入孔隙间,有效保护活性金属,提高催化剂耐硫性能;同时分级沸石中不同的孔结构使得位于分级沸石微孔内的小金属团簇(活性金属组分)产生氢溢流,氢溢出迁移到含有金属活性组分的核结构的中空、介孔中从而产生更好地脱硫效果,实现氢溢流的产生和迁移,极大地提高加氢脱硫的活性,提高了产生甲烷选择性。
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公开(公告)号:CN115888424A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211695427.9
申请日:2022-12-28
Applicant: 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西环宇工陶技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法,采用热致相分离中空纤维膜纺丝工艺,将聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯(成核剂)、稀释剂注入混合搅拌机,在氮气气氛下将铸膜液加热至高温后注入喷丝头;后在室温下,使用注射泵将凝固剂注入喷丝头。在较低温度下将铸膜液挤出,经过空气程后进入凝固浴,制备出一种孔隙小、高疏水性、抗拉强度高的聚偏氟乙烯中空纤维膜。
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