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公开(公告)号:CN105688920A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610125663.5
申请日:2016-03-04
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: B01J23/002 , B01D53/8628 , B01J23/83 , B01J35/0073 , B01J2523/00 , B01J2523/48 , B01J2523/3706 , B01J2523/845
Abstract: 一种NO低温催化氧化剂与制备方法,属于催化化学领域。采用浸渍法在ZrO2表面负载Co3O4、La2O3。载体ZrO2为85-90wt%,Co3O4为5-10wt%,La2O3为1-5wt%,聚乙二醇为4-6wt%。Co3O4前驱物为六水合硝酸钴,La2O3前驱物为六水合硝酸镧,并通过添加聚乙二醇提高活性组分在载体上的分散均匀性及催化氧化剂稳定性,提高催化氧化剂的NO低温催化氧化效率,并与SCR催化剂联合,改善SCR系统在高空速下的脱硝性能,为船舶SCR技术实际规模化运用打好基础。
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公开(公告)号:CN104607215A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510012164.0
申请日:2015-01-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J27/138 , B01J27/135 , A62D3/30 , A62D101/20
Abstract: 一种氟改性低温等离子体催化剂的制备方法,属于等离子体催化剂制备技术领域,用于挥发性有机污染物的去除。催化材料预处理后的研磨;于工业硅溶胶溶液中超声搅拌0.5~2h,其中纳米级TiO2和铁电体材料质量配比为50%~10%:50%~90%;将含氟化合物加入溶液中,超声搅拌0.5~2h;将γ‐Al2O3清洗干燥后置于溶液中,边搅拌边超声0.5~2h,在105℃下烘干后置于马弗炉中200~300℃条件下焙烧0.5~2h,400~600℃条件下焙烧2~4h。本发明操作简单、环境友好。本发明使用硅溶胶溶液作为粘合剂和分散剂可以使催化剂较均匀的分散在载体表面,用含氟化合物对催化材料进行改性,有利于催化反应的发生和污染物催化效率的提高。
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公开(公告)号:CN102614860B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201210034920.6
申请日:2012-02-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种低温等离子体催化剂、制备方法及其应用,属于催化化学领域,该催化剂为Al2O3颗粒表面负载有纳米级的钛酸钡和二氧化钛混合物,钛酸钡和二氧化钛的质量比2∶1-1∶2。依次用硝酸溶液、NaOH溶液和水对Al2O3颗粒载体进行预处理并干燥;将纳米级BaTiO3与TiO2粉末按质量比2∶1-1∶2混合研磨,分散到环氧树脂、固化剂和无水乙醇的混合物中,形成乳化液;将处理过的Al2O3颗粒分散到上述乳化液中,让树脂与粉末混合物粘附在颗粒表面,形成一层粘附层;将负载后的Al2O3颗粒用镊子提拉出来,自然晾干即可。本发明催化剂可在提高有机污染物去除率的同时降低能耗。
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公开(公告)号:CN102500322A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110341090.7
申请日:2011-11-02
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种负载二氧化钛的活性炭吸附剂的制备方法,属于吸附剂技术领域。具体步骤为:对活性炭进行预处理,洗涤、烘干;将TiCl3溶液配置成不同摩尔浓度的TiCl3-HCl溶液,将其转移到不锈钢反应釜的聚四氟乙烯内胆中;处理后的活性炭加入到TiCl3-HCl溶液中,将不锈钢反应釜拧紧,放置在电热恒温鼓风干燥箱中进行水热处理;将水热处理后的活性炭进行洗涤、烘干,即得活性炭负载二氧化钛的吸附剂。本发明工艺简单,操作简便,得到负载型吸附剂为颗粒状,能提高吸附剂的穿透时间。本发明不使用有机溶剂,在生产过程中几乎无污染,符合可持续发展的要求,是一种环保型生产工艺。
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公开(公告)号:CN102352217A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110310981.6
申请日:2011-10-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 一种环保型扬尘覆盖剂及其制备方法,属于抑尘材料领域。成分包括水、玉米秸秆、工业淀粉、强碱物质、聚乙烯醇,其重量比为:100∶2-6∶2-8∶0.1-0.3∶0.1-0.5。制备方法:将粉碎后的玉米秸秆水中;加热待温度升到30-35℃后,加入工业淀粉,在加热搅拌的条件下形成含淀粉和秸秆的溶液;待温度升到50-60℃后,加入强碱物质,持续进行搅拌;待温度升到65-90℃后,加入聚乙烯醇,进行搅拌10分钟后,停止搅拌,自然冷却后即可。本发明覆盖剂PH值在8-9之间,粘度值在160-442mPa·s之间,具有较高的粘附性,覆盖剂的保存时间提高到15天,有效提高了产品保藏性能。
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公开(公告)号:CN102068873A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201110008027.1
申请日:2011-01-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明涉及一种处理气态污染物的无动力吸附装置,属环保装置领域。包括吸附塔和插于吸附塔上的吸附层板(2),其特征在于:所述吸附层板(2)按相反的方向交替插在吸附塔上,构成蜿蜒的折流气体通道;所述吸附层板(2)采用栅格层板,其上铺设高比表面积吸附材料;所述吸附塔底部设置进风口,进风口上设置丝网过滤器(3);吸附塔顶部设置风帽(1)及连接接地电阻(6)的避雷针(5)。本发明利用吸附工艺高比表面积能吸附量大的特点,采用高比表面积吸附材料,折流布置,以极低的压力损失,无动力收集气体,在扩散作用下,快速捕集有害物质,净化气体。
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公开(公告)号:CN101367046B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810224495.0
申请日:2008-10-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J27/06 , B01J27/053 , B01J27/25 , B01D53/56
Abstract: 一种用于去除氮氧化物的阴离子修饰催化剂的制备方法属于催化剂领域。本发明用乙醇混合二氧化钛成混合液,再添加去离子水和含F-1、Cl-1、Br-1、SO42-、NO3-1之一的铵盐,超声;烘干后降至室温,研磨成粉末;放入马弗炉,在150-250℃下烘1-4个小时,然后在300-500℃下烘1-4个小时,冷却再研磨并筛分至10到120目备用;将草酸溶于去离子水中,加入偏钒酸铵直至全部溶解至深绿色澄清溶液;再加入钼酸铵继续加热搅拌,直至全部溶解;将粉末加入溶液中,加热搅拌直至形成黄褐色粘稠体,烘干成块状,放入马弗炉焙烧,自然冷却筛分至10到120目;各组分质量百分比分别为:二氧化钛60%-90%w/w,五氧化二矾0.5%-20%w/w,三氧化钼9%-25%w/w。本催化剂有很好的选择性,在低温烟气中催化活性好。
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公开(公告)号:CN101584963A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910086994.2
申请日:2009-06-12
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种污泥基脱氯剂及其制备方法。本发明以污泥活性炭与粉煤灰、氢氧化钙、海泡石、铝土和硅藻土的混合物为活性组分,以膨润土或酸性白土的一种或两种的混合物为粘结剂,以碳酸铵、羧甲基纤维素或田青粉中的一种或几种的混合物为扩孔剂,并通过将活性组分、粘结剂和扩孔剂混合后,泥捏、挤压成型、风干、烘干、焙烧,得到污泥基脱氯剂。本发明脱氯剂具有吸附氯化氢容量高、制备简单和成本低的特点,适用于中低温氯化氢气体的脱除。
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公开(公告)号:CN101342851A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810118773.4
申请日:2008-08-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种车内空气净化装置,属于气体污染物处理技术领域。该装置包括气体进口(1)、装置外壳(2)、过滤装置(3)、连接管路(4)、气体净化装置(6)、高压电极(7)、绝缘层(8)、接地电极(9)和气体出口(13)。过滤装置(3)的一端与气体进口(1)相连通,另一端通过连接管路(4)与气体净化装置(6)的一端相连通,气体净化装置(6)的另一端与气体出口(13)相连通。本装置置于汽车空调设备之前,无论是内循环还是外循环,进入车内的空气先经过本装置后再进入空调系统。本发明将过滤技术和高压放电气体处理技术二者结合并应用于小空间室内空气的净化,设备简单、气体净化效率高、适用性强。
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公开(公告)号:CN101293167A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810115727.9
申请日:2008-06-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明涉及一种大风量整体连续操作吸附装置,主要可用于苯类、醛酮类等有机气体的回收净化以及恶臭气体、硫化氢等气态污染物的治理。本吸附装置包括外壳体、袋式活性碳纤维吸附床、吸附系统自动控制仪、进气管阀组件、出气管阀组件、再生进气管阀组件和再生出气管阀组件。外壳体内部由密封隔板隔开,构成若干个吸附室。袋式活性碳纤维吸附床是由活性碳纤维材料加工制成的吸附袋,一个吸附室内置多条吸附袋。吸附剂再生方法为分室轮换再生。本发明将所有吸附室置于一个外壳体内,作为一个整体进行吸附操作,而外壳体内部的每个吸附室则按照设定时间轮换进行再生操作,因此从整个装置运行过程来看,本装置的吸附再生操作具有更好的整体性和连续性。
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