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公开(公告)号:CN114772819A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210565719.4
申请日:2022-05-23
申请人: 常州大学
IPC分类号: C02F9/08
摘要: 本发明公开了一种介质阻挡放电与化学催化组合的废水处理装置及方法,包括,壳体,所述壳体的内部形成有容置腔,所述容置腔的底部设有净水腔,所述壳体的外侧壁上连接有与净水腔相连通的出水管;进水组件,设置于壳体上方并向容置腔内通入废水;介质阻挡放电组件,设置于容置腔内;催化氧化组件,设置于容置腔内并位于介质阻挡放电组件和净水腔之间。本发明提供的废水处理装置和处理方法将等离子体与催化剂结合,进一步提高废水的处理效率以及矿化率。
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公开(公告)号:CN113247881A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110536295.4
申请日:2021-05-17
申请人: 常州大学
IPC分类号: C01B32/15
摘要: 一种甲烷等离子体裂解制备纳米碳的装置及方法,属于纳米碳的制备技术领域。所述装置包括依次管道连接的原料气进气管、混合管式换热器、等离子体反应器、高温管式换热器、颗粒捕集器和燃烧室。本发明将甲烷和背景气体在混合管式换热器中混合加热,之后通入等离子体反应器中,被电离形成高温等离子体射流,此时的甲烷成分在高温下被脱氢形成纳米碳颗粒,在换热降温后废气通过静电颗粒捕集器和袋式捕集器获得纳米碳。最后脱除颗粒后的废气进入燃烧室充分燃烧,燃烧烟气通入混合管式换热器利用其热量。此反应器中两级换热器为充分利用热量而设置,提高能量利用效率,减小能耗。能够避免有害气体排放,具有纳米碳收率高以及分解效率高等优点。
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公开(公告)号:CN117285006A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311023030.X
申请日:2023-08-14
申请人: 常州大学
摘要: 本发明涉及生物质焦油制取合成气技术领域,尤其是一种等离子体催化焦油重整装置,包括,气体供应装置、反应室、焦油供应装置、热交换循环装置和气体检测装置,所述气体供应装置包括CO2气瓶、水蒸气发生器和与之连接的进气管,CO2气瓶和水蒸气发生器分别与进气管进气端连通;本发明利用低温等离子体与催化剂协同作用,与传统的热等离子体裂解或高温热解气化生物质消除焦油方法相比,仅在300℃以下实现焦油脱除转化,降低了能耗,提高了合成气产率,利用介质阻挡放电产生的高能电子和活性自由基,极速撞击焦油分子,可得到高化学反应活性的活化焦油分子,提高低碳烃选择性。本发明所述装置将等离子体与催化剂处在同一区域。
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公开(公告)号:CN117181120A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310951973.2
申请日:2023-07-31
申请人: 常州大学
摘要: 本发明涉及甲烷裂解联产制氢制碳技术领域,特别是一种便于更换排气管的甲烷裂解反应器。本发明通过安装单元和闭合单元的设计,其中包括旋转件、承载件、压紧件、顶杆、下压件和扣合件等组件,排气管的更换可以通过旋转、压紧和闭合操作完成,无需拆卸整个反应器,节省了时间和人力成本;通过下压件和扣合件等的设计,排气管根据需求被取出的同时能实现对反应器的一个防泄漏的功能,提高了反应器的安全性和效率;同时通过反应器和发生管以及排碳组件可以实现对积碳的进一步收集和分离,实现了甲烷再利用。
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公开(公告)号:CN114471622B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111592082.X
申请日:2021-12-23
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/053 , B01J23/34 , B01D53/86 , B01D53/66
摘要: 本发明涉及臭氧分解技术领域,尤其是涉及一种臭氧分解催化剂及其制备方法。其技术要点如下,催化剂为硫酸钙‑氧化锰复合材料,其中硫酸钙的质量百分数为所述硫酸钙‑氧化锰复合材料质量的5~12%。本发明提供的硫酸钙‑氧化锰催化剂可长时间高效分解臭氧、抗湿能力强、稳定性好、不存在二次污染等问题;硫酸钙和锰基材料价格低廉,易于获得,且催化剂制备过程简单,易于规模化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114405410A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111648200.4
申请日:2021-12-30
申请人: 常州大学
摘要: 本发明属于实验设备技术领域,具体涉及一种浓度稳定的高纯干燥甲醛气体发生装置及方法。所述装置气化混合室一端通过流量计引入载气,一端通过注射泵注入甲醛溶液,甲醛溶液在气化混合室的高温条件下充分气化,并与载气混合后汇流进入净化器。经净化器对混合气中的杂质脱除后进一步送至分析测试系统。本发明以高纯氮气、氩气或洁净空气等为载气,以注射泵将定量甲醛溶液输送至气化混合室,在高温气化混合室中甲醛溶液充分气化并与载气均匀混合。混合气通过以无水氯化钙为核心填料的气体净化器,利用无水氯化钙的强吸水性及其与甲醇反应生成络合物的原理,脱除混合气中的水汽与甲醇,产生一定体积分数的高纯甲醛混合气。
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公开(公告)号:CN113694854B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110850093.7
申请日:2021-07-27
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J19/08
摘要: 一种等离子体氧化合成有机含氧化合物的装置和方法,属于有机合成技术领域。本发明R2气体从反应器的侧壁直接进入放电区域经过等离子体放电生成氧化性活性物种,R1气体从装置的左端进入,经过整个反应器形成双介质阻挡放电后从高压电极内芯中出来与氧化性活性物种在一定温度下发生反应合成新的含氧有机物。本发明能够避免现有技术中等离子体放电对R1气体的分解,避开其氧化成CO2和H2O,提高目标产物产率。所述方法反应速度快,可以达到一步合成的效果,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN115400745A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210896392.9
申请日:2022-07-28
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J23/10 , B01J23/22 , B01J23/648 , F23G7/07
摘要: 本发明公开了一种用于高效降解CVOCs的铈基催化剂,所述催化剂为负载型多金属氧化物催化剂,由活性组分和载体组成,活性组分主要成分为第一贱金属元素V和第二金属元素M,载体为多晶纳米氧化铈。通过本发明工艺所制备的M‑V/CeO2催化剂具有良好的低温活性和高转化率、高CO2选择性,降低了CVOCs的分解氧化温度,提高了催化剂的抗氯中毒性能,改善了催化剂性能从而有利于CVOCs的高效降解。此外,本发明的制备工艺简单、操作容易,所使用的的贵金属元素量很少、其他金属元素成本较低,资源丰富,具有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114904375A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210474344.0
申请日:2022-04-29
申请人: 常州大学
摘要: 本发明公开了一种有机类恶臭物质分解工艺,将含S‑VOCs的废气通入分解装置,使其氧化分解为二氧化碳、硫氧化物和水;将分解后得到气体通入洗涤塔,吸收氧化后的硫氧化物;所述分解装置内交替进行若干次等离子放电反应和S‑VOC的催化氧化反应。通过分解装置,可以将等离子发生器中产生的等离子体快速的投入至催化反应中,避免了等离子放电反应和催化反应之间行程过长,等离子体失活现象,提高了有害气体的处理效率。
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公开(公告)号:CN114471622A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111592082.X
申请日:2021-12-23
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/053 , B01J23/34 , B01D53/86 , B01D53/66
摘要: 本发明涉及臭氧分解技术领域,尤其是涉及一种臭氧分解催化剂及其制备方法。其技术要点如下,催化剂为硫酸钙‑氧化锰复合材料,其中硫酸钙的质量百分数为所述硫酸钙‑氧化锰复合材料质量的5~12%。本发明提供的硫酸钙‑氧化锰催化剂可长时间高效分解臭氧、抗湿能力强、稳定性好、不存在二次污染等问题;硫酸钙和锰基材料价格低廉,易于获得,且催化剂制备过程简单,易于规模化生产,具有广阔的应用前景。
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