一种具有高催化氧化活性LaCoO3催化剂的合成方法

    公开(公告)号:CN111468131B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010464662.X

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开一种具有高催化氧化活性LaCoO3催化剂的合成方法。其特征在于:将竹粉预处理后与硝酸镧和硝酸酸钴制成混合溶液,经搅拌、烘干、低温煅烧制备出钙钛矿型LaCoO3;所述的方法在不同的pH溶液中预处理去除Na和K等杂质;在制备过程中加入适量的竹粉,起到络合金属镧盐和钴盐,使其在低温煅烧的情况下就能够形成晶相较纯的钙钛矿型LaCoO3催化剂。采用该方法制备的LaCoO3催化剂钙钛矿结晶度高,形成钙钛矿型结构所需温度较低,催化氧化性能高,制备工艺简易,原料易得,有利于降低钙钛矿合成成本,提高了生物合成的LaCoO3在多相催化领域的应用价值。

    一种以机械力化学研磨辅助的废硅橡胶热裂解回收方法

    公开(公告)号:CN114031636A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111342491.4

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明公开一种以机械力化学研磨辅助的废硅橡胶热裂解回收方法,所述的方法是将废硅橡胶从废旧硅橡胶制品中剥离出来,然后采用湿法破碎机将其破碎成直径为0.1~5.0 cm的胶粒,并进行离心甩干,再与催化剂复合后投入固相剪切研磨机进行力化学研磨,获得含催化剂超细胶粉,最后投入热解炉进行热裂解获得回收单体。所述催化剂为碱、固体超强酸中的一种,其粒径为100~500目。本发明可解决废硅橡胶难以降解为单体回收再利用的问题,有效结合废硅橡胶物理破碎回收法及化学催化裂解回收法,该方法无污染、便捷有效,回收单体集中,裂解时间短,易于后续单体的收集及再利用,具备环境、经济及社会效益。

    一种挥发性有机物高效净化关键技术集成及成套一体化治理装备

    公开(公告)号:CN113731111A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111044648.5

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明公开一种挥发性有机物高效净化关键技术集成及一体化治理装备,包括一套在线实时监测系统与由PLC控制系统控制的分子筛浓缩蓄热燃烧路线和活性炭吸附催化氧化路线,可根据废气污染物种类、浓度和风量,自主切换管道,选择最佳处理路线。装备运行过程中,在线实时检测系统通过合理布置在装备各处的各类传感器实时收集废气数据,PLC控制系统依据收集到的数据控制阀门气流通量和风机变频,控制废气在处理单元停留时间,完成运行质量评估和工艺在线优化,实现对废气的高效智能处理。安全系统包括冷却空气装置和惰性气体安全保护气装置,参与废气处理兼顾安全保障,合理布置泄爆阀、阻火器和PID监测器防止装备泄露与爆炸。为不同废气处理提供了智能整体解决办法。

    一种利用盾构渣土与河道污泥烧制轻质陶粒的方法

    公开(公告)号:CN113603499A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110712519.2

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开一种利用盾构渣土与河道污泥烧制轻质陶粒的方法,它涉及一种轻质陶粒的制备方法。它解决了盾构渣土、河道污泥等弃土引起的环境污染问题,制备的产品绿色环保、附加值高。其生产工艺如下:一、盾构渣土、河道污泥的预处理;二、预处理后的盾构渣土、河道污泥干燥处理;三、干燥后的盾构渣土、河道污泥与添加剂的混合配制。四、混合后的物料挤压成胚﹔五、陶粒胚入窑烧结。本发明以盾构渣土、河道污泥为主原料烧制轻质陶粒。不仅解决了渣土与污泥的环境污染,还实现了它们的资源化利用,替代了传统陶粒制备所需的黏土,有效保护了土地资源,同时也降低了制备成本。所烧制的轻质陶粒具有吸水率低、密度小、强度高、隔热效果好等特点。

    一种基于改进灰色GM(1,1)模型的建筑垃圾年产生量的预测方法

    公开(公告)号:CN113592131A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110434051.5

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开一种基于改进灰色GM(1,1)模型的建筑垃圾年产生量预测方法,涉及建筑垃圾资源化利用技术领域,提供建筑垃圾监测管理的重要参数,解决建筑垃圾年产生量预测的精度差问题;根据建筑垃圾年产生量原始数列的单调性,将原始数列按照影响因素区分为不同的阶段序列。背景值用定积分的方法替代原有的背景值均值化,建立非等间距的改进灰色GM(1,1)模型,再根据预测模型计算建筑垃圾年产生量的预测值;实现建筑垃圾监测管理的精准定位、快速控制;实现对建筑垃圾年产生量的精准预测,提升了建筑垃圾综合利用率的运算速度,提升了建筑垃圾的反馈管控效果。

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