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公开(公告)号:CN108816239B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201810588401.1
申请日:2018-06-08
Applicant: 中国科学院宁波城市环境观测研究站 , 中国科学院城市环境研究所
IPC: B01J23/835 , F01N3/035
Abstract: 本发明提供了一种负载型催化剂、其制备方法和用途,所述负载型催化剂包括活性组分和载体,还包括改性剂,改性剂选自碱金属元素和/或碱土金属元素,改性剂分散于活性组分和载体表面和/或其中;活性组分包括过渡金属氧化物,载体包括铈锡复合氧化物;其制备方法包括:采用共沉淀法制备铈锡复合氧化物前驱体,之后焙烧,得到铈锡复合氧化物载体;以过渡金属氧化物的前驱体溶液与载体为原料,浸渍,焙烧,得到过渡金属氧化物负载的铈锡复合氧化物;以碱金属和/或碱土金属前驱体溶液和过渡金属氧化物负载的铈锡复合氧化物为原料,浸渍,焙烧,得到负载型催化剂。该负载型催化剂低温活性高,热稳定性和化学稳定性好,制备方法简单,便于应用。
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公开(公告)号:CN112246277A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011280133.0
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国科学院宁波城市环境观测研究站 , 中国科学院城市环境研究所
Abstract: 本发明提供一种Mn改性Cu‑SSZ‑13催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)酸浸Cu‑SSZ‑13催化剂,固液分离后得到预处理Cu‑SSZ‑13催化剂;(2)利用锰盐溶液真空浸渍步骤(1)所得预处理Cu‑SSZ‑13催化剂,烘干后得到Mn改性Cu‑SSZ‑13催化剂。本发明提供的Mn改性Cu‑SSZ‑13催化剂可用于低温段SCR反应,并具有较大的比表面积和较高的气体吸附能力,实现了催化剂在较低温度区间的高活性和高选择性,并保持了中温段催化活性不受较大影响。
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公开(公告)号:CN107398266B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201710600034.8
申请日:2017-07-21
Applicant: 中国科学院城市环境研究所 , 中国科学院宁波城市环境观测研究站
Abstract: 本发明提供了一种负载过渡金属氧化物的铈基催化剂及其制备方法和用途。本发明的负载过渡金属氧化物的铈基催化剂,所述催化剂的载体为CeO2,活性组分为负载在所述载体上的过渡金属氧化物,以所述CeO2载体的质量为100%计,所述过渡金属氧化物的质量为5~20%。本发明的负载过渡金属氧化物的铈基催化剂在200~440℃的温度范围内具有接近100%的NOx净化效率,操作温度窗口宽。本发明的制备方法简单,制得的负载过渡金属氧化物的铈基催化剂可用于NH3‑SCR过程催化净化NOx。
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公开(公告)号:CN110339666A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910740896.X
申请日:2019-08-12
Applicant: 中国科学院城市环境研究所 , 中国科学院宁波城市环境观测研究站
Abstract: 本发明涉及一种提升气体中臭氧生成浓度的方法,所述方法将含氧气的气体经过紫外线照射产生臭氧,之后将其与含有水汽和/或过氧化氢的气体混合,得到臭氧生成浓度提升的气体,本发明所述方法的操作过程简单,且使得臭氧生成浓度提升为仅经紫外线照射后的气体中臭氧生成浓度的1.2-1.7倍,提升效果明显,同时方便得到特定浓度的臭氧。
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公开(公告)号:CN109351358A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811214574.3
申请日:2018-10-18
Applicant: 中国科学院城市环境研究所 , 中国科学院宁波城市环境观测研究站
IPC: B01J23/847 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明提供了一种过渡金属氧化物复合催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂包括过渡金属氧化物活性组分和载体,所述过渡金属氧化物包括铁钒复合氧化物。本发明所述催化剂将铁引入钒钛系脱硝催化剂,利用铁钒之间的相互作用以及活性位点与载体酸性位之间的结合,可以使催化剂的操作温度窗口拓宽至200~450℃,提高脱硝效率,在该温度范围内NOx的转化率均达到80%以上,N2的生成选择性好,同时也可增强催化剂的稳定性和抗硫抗水性能;本发明所述催化剂成本低廉,制备过程简单易行,适用范围广。
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公开(公告)号:CN108579719A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201711464253.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 中国科学院宁波城市环境观测研究站 , 中国科学院城市环境研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米级铈锆固溶体复合氧化物、制备方法、采用其的催化剂及在当量燃烧天然气汽车尾气处理的用途。所述方法包括:1)采用铈盐和锆盐配制反应溶液,加入沉淀剂,水热反应;2)焙烧,得到纳米级铈锆固溶体复合氧化物。本发明的制备方法简单,易操作,得到的铈锆固溶体复合氧化物含有大量的表面氧空位并在表面富含高浓度三价铈,以其作为载体应用于催化剂有利于提升催化剂的催化性能。采用本发明的铈锆固溶体作为载体形成的Pd/CexZr1-xO2(0
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公开(公告)号:CN108236957A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611224628.5
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国科学院宁波城市环境观测研究站 , 中国科学院城市环境研究所
Abstract: 本发明涉及一种催化剂,尤其涉及一种铁铈钛氧化物催化剂及其应用,属于催化剂技术领域。其化学式为CeFeaTibOx,a、b、x分别是Fe、Ti、O相对于的原子比,a的取值范围为0.2-0.5,b的取值范围为1-10,x的取值范围为由通式CeFeaTibOx中的Ce、Fe和Ti的价数所决定。本发明铁铈钛氧化物催化剂具有非常优异的低温活性,非常宽的温度窗口,非常优异的N2生成选择性,即使在高空速环境下仍然可以表现出优异的催化性能,是一种非常高效的SCR催化剂,非常适合应用于柴油车和船舶尾气氮氧化物净化。
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公开(公告)号:CN108236947A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611226125.1
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国科学院宁波城市环境观测研究站 , 中国科学院城市环境研究所
Abstract: 本发明属于化学领域,体是涉及一种低温锰基氧化物催化剂及其应用。本发明的锰钛氧化物催化剂制备方法简单,成本低廉,具有非常优异的低温活性和更宽的温度适用范围,而且具有非常优异的N2生成选择性,在100℃~250℃的范围内,N2生成选择性为80%以上,而普通的催化剂超过150℃,N2生成选择性就降至70%以下,在250℃时就已经在40%以下。
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公开(公告)号:CN108212151A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611195751.9
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院宁波城市环境观测研究站 , 中国科学院城市环境研究所
Abstract: 本发明公开的低温铈锆氧化物负载型NOx催化剂的制备方法,催化剂其化学式为Pt/BaO/CexZr(1‑x)O2,其制备方法包括如下步骤:CexZr(1‑x)O2纳米材料载体的制备;以纳米材料载体为基础,BaO/CexZr(1‑x)O2复合氧化物的制备;以复合氧化物为基础,Pt/BaO/CexZr(1‑x)O2催化剂的制备。通过在制备过程中对Ce源和Zr源摩尔比进行调控而获得不同铈锆元素组配的催化剂,使其低温活性明显提高,从而获得了在稀燃发动机(轻型汽油机和柴油机)尾气的NOx处理中有较好低温活性的催化剂,从而拓宽了催化剂的活性温度窗口、提高催化剂的低温活性。
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公开(公告)号:CN107271252A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710569189.X
申请日:2017-07-13
Applicant: 中国科学院城市环境研究所 , 中国科学院宁波城市环境观测研究站
CPC classification number: G01N1/38 , G01N27/62 , G01N30/02 , G01N2001/387
Abstract: 本发明提供了一种利用吸附剂作为浓度缓冲层的汽化炉及其配气方法。本发明利用吸附剂作为浓度缓冲层的汽化炉,包括设置于汽化炉内部的气体混合罐与汽化室,气体混合罐设置于汽化室的上部,气体混合罐的底部设置有混合气进口管,气体混合罐与汽化室通过混合气进口管相连通,气体混合罐的底部设置有固体材料填充层,固体材料填充层设置于混合气进口管的上部,固体材料填充层中的固体材料为吸附剂。本发明通过固体材料填充层的设置,利用固体材料填充层中的固体材料作为浓度缓冲层,缓冲由泵推流或气流波动导致的挥发物浓度波动,使推流汽化的液体对象更为广泛,配套设备也更为便捷;配置的气氛参数更容易调控。
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