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公开(公告)号:CN118908237A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410971424.6
申请日:2024-07-19
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种具有高比例超笼Na+交换位的FAU分子筛及对含氟电子气的吸附分离应用,该分子筛具有国际分子筛学会IZA认定的FAU分子筛构型,其化学组成摩尔比为Al2O3:mSiO2:nNa2O,氧化物SiO2/Al2O3的摩尔比值m的数值在5‑20。该种分子筛采用有机模板剂、水、硅源及铝源调配成的初始凝胶,加入FAU晶种,调整有机模板剂的电荷密度,组装FAU分子筛不同笼结构进行合成,并经由与含有Na元素固体盐混合和固相交换,实现超笼中Na+交换位比例的调控。和USY2.6商业分子筛相比,本发明中具有高比例超笼Na+交换位的FAU分子筛可以应用于气相体系中的含氟电子气体的吸附分离,尤其是五氟一氯乙烷C2F5Cl(R115)和六氟乙烷C2F6(R116)的吸附分离,且分离效果较好。
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公开(公告)号:CN116477637B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310309533.7
申请日:2023-03-28
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C01B39/08 , C01B39/04 , C01B37/00 , C07C7/13 , C07C9/06 , C07C11/04 , B01J20/18 , B01J20/30 , B01D53/02
摘要: 本发明公开了一种过渡金属原子预占位‑二次水热同晶取代的分子筛及其制备方法和应用,本发明的分子筛制备方法为采用锌原子在预先水热合成中占据特定骨架位置,待结晶稳定后洗涤焙烧,然后和W同晶取代原料、模板剂和水混合,进行二次水热合成实现同晶替代,得到的分子筛产物化学组成摩尔比为aYO2:bZnO:cH2O:dWOx,其中10≤a≤20,0.05≤b≤0.4,0<c≤2.5,0.05≤d≤0.1,Y为四价元素,W为结晶稳定后同晶取代元素。本发明通过同晶取代物种对分子筛骨架中锌原子的浓差取代作用,实现活性金属对骨架位点的定向取代及对分子筛表面静电场的精细调控,可以在C2H6‑C2H4分离中优先大量吸附C2H6,可应用于高纯度聚合级乙烯纯化过程,吸附去除混合气体中的少量乙烷气体。
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公开(公告)号:CN118454453A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410451485.X
申请日:2024-04-16
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种常温水相催化吸收净化含氯有机废气的方法,包括:碱性吸收浆液包括Ca(OH)2、NaOH和水三部分,碱性吸收浆液中设有金属氧化物催化剂颗粒,金属氧化物催化剂颗粒是Fe/Al2O3、Cu/Al2O3、Mn/Al2O3、Co/Al2O3中的至少一种,含氯挥发性有机物CVOCs的废气与臭氧混合后,通入至所述碱性吸收浆液中使充分接触吸收,在Ca(OH)2、NaOH和催化剂颗粒的共同催化作用下使产生强氧化性的自由基,通过自由基将CVOCs氧化为包含CO2和HCl的产物,产物被Ca(OH)2吸收,达到CVOCs净化目的。本发明通过在CVOCs气流中加入少量的臭氧,使其在催化剂表面发生氧化反应,生成的氧化产物被碱性浆液快速吸收,从而促进吸收效率,使其达到排放标准。
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公开(公告)号:CN114308019B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111661792.3
申请日:2021-12-31
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B01J23/34 , B01J23/745 , B01J23/889 , B01J37/02 , B01J37/10 , B01J35/32 , B01J35/57 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01D53/86 , B01D53/66
摘要: 本发明公开了一种醇蒸汽活化的整体式臭氧分解催化剂及其制备方法与应用,本发明以工业生产的蜂窝堇青石为载体,通过醇类溶剂蒸气活化代替传统焙烧的活化方式,制备出整体式臭氧分解催化剂;本发明原料广泛,工艺简单,成本低廉,所得催化剂具有更大的比表面积以及更多活性位点,在用于臭氧催化氧化反应时活性和稳定性优异。
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公开(公告)号:CN114920258B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210525777.4
申请日:2022-05-16
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种用预吸附‑干燥‑原位晶化法合成分子筛整体材料的方法,它采用四丙基氢氧化铵作为水热体系的模板剂,与去离子水、Si源和金属T源一并溶解均匀作为前驱体溶液,将整体型载体浸入所述前驱体溶液进行预吸附形成液膜,然后干燥控制其含水量至1~4wt%,再经原位水热晶化合成方法在整体型载体表面生成分子筛前驱体,最后高温煅烧,即制备完成。本发明制备的分子筛整体材料具有均匀的涂层厚度和粒径分布,负载的分子筛涂层元素组成可以多样化,同时可广泛应用于不同整体化载体上,当应用于吸附过程时具有良好的循环稳定性,因此具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN117582793A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311345397.3
申请日:2023-10-18
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B01D53/56 , B01D53/76 , B01D53/78 , B01D53/79 , B01D53/26 , B01D53/02 , C25B11/081 , C25B11/075 , C25B1/27 , C25B11/077 , C01B3/04
摘要: 本发明公开了一种针对氮氧化物的吸收转化和资源化利用工艺,所述工艺采用的装置包括氮氧化物吸收转化单元、电催化还原单元、微波解吸氨气单元以及氨的吸附和脱附单元,所述氮氧化物吸收转化单元用于将低浓度氮氧化物吸收转化生成低浓度的硝酸盐溶液,而后电催化还原单元将低浓度硝酸盐溶液电催化还原制氨,获得低浓度氨溶液;然后通过微波解吸氨气单元对含低浓度的氨溶液进行闪蒸,并利用冷凝装置进行初步除水,得到低含水率的高浓度氨气;氨的吸附和脱附单元中采用氯化钴吸附剂对氨气进行再次富集,并达到二次除水的效果。本发明提供的工艺能够对氮氧化物进行吸收转化和资源化利用,具有较强的工业实际应用价值。
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公开(公告)号:CN117205914A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310864277.8
申请日:2023-07-14
申请人: 浙江工业大学 , 浙江德创环保科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种低SO2氧化率SCR脱硝催化剂及其制备方法和应用,本发明将V2O5‑WO3/TiO2催化剂浸没在洗涤活化液中,所述洗涤活化液中含有洗涤组分以及低浓度的修饰活化组分,洗涤组分为单乙醇胺或草酸,修饰活化组分为钨前驱体、钼前驱体中的一种或两种,搅拌处理,通过洗涤组分对催化剂进行洗涤,把表面多层负载的聚合态V2O5溶解成表面单分子层的VOx,使钒物质分布更均匀,之后过滤,干燥,于马弗炉中高温焙烧,即形成所述低SO2氧化率SCR脱硝催化剂。本发明采用特定的化学试剂作为洗涤剂,把表面多层负载的聚合态V2O5溶解成表面单分子层的VOx,获得了制备过程简单的低SO2氧化率脱硝催化剂,可以保持催化高活性同时,也可以有效抑制聚合钒对SO2的氧化。
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公开(公告)号:CN116514138A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310432971.2
申请日:2023-04-21
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明涉及一种具有高比例暴露酸性位的高硅FAU分子筛及其微结构组装制备方法和应用。所述分子筛吸附剂具有FAU分子筛构型,其化学组成摩尔比为Al2O3:mSiO2:nM2O。元素组成中包含较多的四价元素Si及较少的三价元素Al,氧化物的摩尔比(m=SiO2/Al2O3)数值在5‑20。该种分子筛采用冠醚、碱、水,硅源及铝源调配成的初始凝胶,调整双模板剂的电荷密度,组装FAU分子筛不同笼结构进行合成,同时实现暴露酸性位比例的调控。和Beta、NaY等商业分子筛相比,本发明中具有高比例暴露酸性位的高硅FAU分子筛可以应用于液相体系中的酚类物质吸附分离,尤其是在苯酚异辛烷溶液中优先大量吸附苯酚,2,5‑二甲基苯酚水溶液中优先大量吸附2,5‑二甲基苯酚。
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公开(公告)号:CN116477639A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310252054.6
申请日:2023-03-16
IPC分类号: C01B39/38
摘要: 本发明提供了一种聚合物辅助无溶剂合成ZSM‑5分子筛的方法,属于分子筛制备技术领域。本发明的合成方法为:将硅源、铝源、碱源和聚乙烯吡咯烷酮混合研磨后得到混合物,对混合物顺次进行晶化反应、抽滤和烘干即得ZSM‑5分子筛。本发明只需添加微量的聚合物PVP,即可辅助合成ZSM‑5沸石分子筛。本发明避免了使用晶种和昂贵的有机模板剂,同时制得的产品保持了良好的结晶度和纯度,具有良好的反应活性,且降低了生产成本和对环境的污染,有巨大的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115318080A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210953536.X
申请日:2022-08-10
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种工业氮氧化物烟气的液相吸收净化方法,它采用三段式吸收法:先用臭氧将工业氮氧化物烟气中的NO氧化成NO2;然后采用有机醇胺吸收液进行吸收,使得氮氧化物的排放浓度达到50mg/m3以下;吸收后的液体经过加入强碱溶液进行再生,再进行分离,分离后的有机醇胺吸收液通过循环进行吸收,再生后的产物硝酸盐和亚硝酸盐可资源化利用。本发明提供的一种工业氮氧化物烟气的液相吸收净化方法,该方法具有脱硝效率高、常温常压反应,经济可行、绿色安全、可持续性好、循环利用等方面的优点,在工业脱硝方面极具前景。
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