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公开(公告)号:CN101298024B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200810025751.3
申请日:2008-01-11
Applicant: 深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 , 华南理工大学
IPC: B01D53/86 , B01J23/889 , B01D53/66 , B01D53/72
Abstract: 本发明公开一种常温下同时净化空气中挥发性有机污染物和臭氧的方法与催化剂及其应用,其净化方法如下:臭氧在室温下被催化分解,生成高活性氧原子进一步氧化空气中的挥发性有机污染物,最后生成二氧化碳和水;其催化剂以三维多孔金属为载体,以活性炭、氧化硅、氧化铝及其复合材料为涂层,以Mn、Cu、Fe、Ni、Co的过渡金属氧化物为活性组分。本发明能使有机污染物和臭氧在室温下同时去除,无需加热,工作过程简单,而且臭氧和有机污染物的去除率高。同时,本发明的催化剂采用浸渍法制备,过程简单,且催化剂比表面积大、气体阻力小、性能优良、成本低,能够广泛应用于工业有机废气和室内空气有机污染物的净化。
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公开(公告)号:CN101298024A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810025751.3
申请日:2008-01-11
Applicant: 深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 , 华南理工大学
IPC: B01D53/86 , B01J23/889 , B01D53/66 , B01D53/72
Abstract: 本发明公开一种常温下同时净化空气中挥发性有机污染物和臭氧的方法与催化剂及其应用,其净化方法如下:臭氧在室温下被催化分解,生成高活性氧原子进一步氧化空气中的挥发性有机污染物,最后生成二氧化碳和水;其催化剂以三维多孔金属为载体,以活性炭、氧化硅、氧化铝及其复合材料为涂层,以Mn、Cu、Fe、Ni、Co的过渡金属氧化物为活性组分。本发明能使有机污染物和臭氧在室温下同时去除,无需加热,工作过程简单,而且臭氧和有机污染物的去除率高。同时,本发明的催化剂采用浸渍法制备,过程简单,且催化剂比表面积大、气体阻力小、性能优良、成本低,能够广泛应用于工业有机废气和室内空气有机污染物的净化。
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公开(公告)号:CN1218782C
公开(公告)日:2005-09-14
申请号:CN03114376.8
申请日:2003-05-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及工业废气处理技术,具体地是一种用于低温等离子体催化协同处理净化工业废气的发泡镍催化剂及其制备方法和应用;所述发泡镍催化剂重量百分比组成如下:活性组分15~60、载体40~85,所述载体是发泡镍,所述活性组分含有金属氧化物,该催化剂的组成材料具有价格低,选购方便的优点,而发泡镍催化剂的性能优异,和等离子体结合后可在常温常压下实现对工业废气的净化处理;其应用方法既很方便地结合到等离子体反应器中,又不会造成反应器的阻力增加。
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公开(公告)号:CN118663221A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410829486.3
申请日:2024-06-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8改性复合菌协同调控生物炭吸附材料及其制备方法。该方法包括复合菌的培养、生物质前处理、改性生物质的碳化、ZIF‑8复合材料的制备,将上述产物烘干后得到ZIF‑8@复合菌生物炭(ZIF‑8@BC)材料。所述方法以甘蔗渣为主要生物质得到的吸附材料制备成本低廉,绿色环保,合成步骤简单且含氮量较高,对CO2吸附效果较强,且具有良好的稳定性,有利于实现大规模的商业化生产。
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公开(公告)号:CN116776104B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311052002.0
申请日:2023-08-21
Applicant: 华南理工大学 , 中国气象局广州热带海洋气象研究所(广东省气象科学研究所)
IPC: G06F18/20 , G06N20/00 , G06F16/29 , G06F16/9537 , G06F18/27
Abstract: 本发明涉及大气成分变化分析领域,揭露一种大气成分变化规律分析方法及系统,该方法包括:获取待分析区域的历史大气数据及待分析区域的历史地理数据;查询历史地理数据中的变量数据,识别变量数据的变量时间节点,提取变量时间节点对应的历史大气数据中的气体成分数据;将变量数据和气体成分数据输入至预构建的大气分析模型中,利用大气分析模型中数据组合模块将变量数据和气体成分数据进行组合,得到组合数据;对组合数据进行抽样,得到抽样数据;构建抽样数据的数据散点图;分析散点图中散点的散点相关系数;并构建待分析区域的大气分析函数,利用大气分析函数分析待分析区域的大气变化规律。本发明可以提高大气成分变化规律分析的准确率。
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公开(公告)号:CN116776104A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311052002.0
申请日:2023-08-21
Applicant: 华南理工大学 , 中国气象局广州热带海洋气象研究所(广东省气象科学研究所)
IPC: G06F18/20 , G06N20/00 , G06F16/29 , G06F16/9537 , G06F18/27
Abstract: 本发明涉及大气成分变化分析领域,揭露一种大气成分变化规律分析方法及系统,该方法包括:获取待分析区域的历史大气数据及待分析区域的历史地理数据;查询历史地理数据中的变量数据,识别变量数据的变量时间节点,提取变量时间节点对应的历史大气数据中的气体成分数据;将变量数据和气体成分数据输入至预构建的大气分析模型中,利用大气分析模型中数据组合模块将变量数据和气体成分数据进行组合,得到组合数据;对组合数据进行抽样,得到抽样数据;构建抽样数据的数据散点图;分析散点图中散点的散点相关系数;并构建待分析区域的大气分析函数,利用大气分析函数分析待分析区域的大气变化规律。本发明可以提高大气成分变化规律分析的准确率。
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公开(公告)号:CN114160147B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111438981.4
申请日:2021-11-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于含硫烟气中VOCs和NOx同步脱除的复合氧化物催化剂及其制备方法与应用。所述催化剂采用共沉淀法制备得到,具体步骤包括:(1)将活性金属源加入到去离子水中,搅拌均匀得到前驱体溶液,活性金属源含Cu、Ce、Ti中的至少一种元素;(2)将氨水缓慢加入到前驱体溶液中调节PH直至出现沉淀;(3)将得到的沉淀物通过去离子水洗涤,干燥,煅烧最终得到所述用于含硫烟气中VOCs和NOx同步脱除的复合氧化物催化剂。本发明方法制备的催化剂在复杂烟气条件下表现出优异的VOCs和NOx同步脱除性能及稳定性。
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公开(公告)号:CN112934185B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110119933.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于超临界CO2介质的有机酸疏水改性生物炭及其制备方法与应用。包括以下步骤:(1)把生物炭和过氧化氢溶液混合,进行软化、搅拌、过滤得到羟基化的生物炭;(2)把羟基化的生物炭、硼氢化钠、无水乙醇混合,进行搅拌、过滤、惰性气体气氛50‑100℃烘干,得到干燥的生物炭;(3)加入到溶解有天然大分子有机酸、无水乙醇、脱水剂的溶液中在超临界CO2介质中加热反应,得到反应后的混合液;(4)把混合液过滤,用乙醇、去离子水冲洗,惰性气体气氛50‑100℃干燥,获得改性后的生物炭。本发明的优点为操作简单、价格低廉、绿色环保、对炭材料孔径结构影响较小,在高湿环境下对挥发性有机物具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN110280290B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910608181.9
申请日:2019-07-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高比表面积花状型氮掺杂碳‑尖晶石型微球催化剂及其制备方法与应用。该方法包括:将乙醇、氨水、水、硅酸四乙酯及盐酸多巴胺混匀,离心,煅烧,得到氮掺杂碳‑二氧化硅颗粒,加入水中,混匀,加入硝酸盐、尿素、氢氧化钠,混匀,得到混合液;加热,离心,煅烧,得到具有高比表面积花状型氮掺杂碳‑尖晶石型微球催化剂。本发明提供的制备方法,其过程简单,采用盐酸多巴胺作为碳源,使二氧化硅微球具有丰富孔道结构,骨架强度大,氮掺杂可改变碳质材料的电子分布,为离子向微孔扩散提供可能。该催化剂的活性物质为尖晶石型物种,无贵金属使用;其具有制备成本低、比表面积大、表面活性位丰富、稳定性强及催化活性高等优点。
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公开(公告)号:CN113156055A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110150781.2
申请日:2021-02-03
Applicant: 华南理工大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了基于排放源项的石油化工行业挥发性有机物源成分谱的建立方法,包括:获取排放挥发性有机物的至少一个排放源项;计算与每个排放源项对应的挥发性有机物的排放量;根据每个排放源项的排放量获取对应的排放权重;从目标企业中获取排放的挥发性有机物种类;根据挥发性有机物种类确定至少一个代表组分;获取与多个排放源项对应的多个挥发性有机物样品;根据每个挥发性有机物样品获取与其对应的每个排放源项的单项源成分谱,得到多个单项源成分谱;根据多个排放源项对应的多个单项源成分谱和对应的多个排放权重,获取目标企业排放挥发性有机物的综合源成分谱。所述方法能准确反映石油化工行业VOCs源成分谱特征。
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