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公开(公告)号:CN116393164B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310326249.0
申请日:2023-03-30
摘要: 本发明涉及助剂金属改性的Fe‑SSZ‑13分子筛、制备及作为脱硝催化剂的应用,属于工业催化技术领域。本发明催化剂制备过程主要包括:将铁盐和助剂金属盐加入到络合剂水溶液中,形成金属络合物;将硅铝酸盐凝胶混合物与金属络合物混合,然后加入晶种SSZ‑13,得到初始凝胶;再进行水热晶化、洗涤和干燥、铵交换、特殊气氛煅烧去除模板剂,得到助剂金属改性的Fe‑SSZ‑13分子筛,相比于Fe‑SSZ‑13分子筛,所述方法合成的金属助剂改性Fe‑SSZ‑13分子筛催化剂的NH3‑SCR活性、N2选择性和高温水热稳定性均提高,可应用于选择性催化还原移动源和固定源尾气中的氮氧化物。
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公开(公告)号:CN117195114A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311241068.4
申请日:2023-09-22
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F18/2431 , G06F18/2415 , G06F18/2115 , G06F18/213 , G06F18/22 , G06F18/2413 , G06F18/243 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N20/20 , G07C3/00 , G06F18/2135
摘要: 本发明提供了一种化工产线状态识别方法及系统,包括:基于化工产线工艺流程的物理空间布局,确定各传感器在物理空间上的相近性;基于各传感器在当前监测时段的监测信号,提取各传感器的信号特征;将各传感器作为各节点,并基于各传感器在物理空间上的相近性,以及各传感器的信号特征的相似度进行节点之间的边连接,获得图结构及其邻接矩阵;将图结构的邻接矩阵,以及各传感器的信号特征组成的节点特征矩阵输入至产线状态识别模型,获得当前监测时段对应的产线状态识别结果。本发明通过将监测信号结合产线过程知识创建图结构,并进行图表征学习以实现知识驱动的产线状态识别,提升了化工产线状态智能识别的准确率。
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公开(公告)号:CN115055206A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110991760.3
申请日:2021-08-27
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,更具体地,涉及一种酸性位保护改性的Cu‑SAPO‑34催化剂及其制备方法和应用。本发明制备方法为将稀土金属或碱金属引入Cu‑SAPO‑34骨架中,减少水分子对Cu‑SAPO‑34骨架的攻击,抑制酸性位点流失。本发明基于Cu‑SAPO‑34的失活机理,对Cu‑SAPO‑34进行稀土金属离子掺杂或碱金属离子交换,有效地提高了Cu‑SAPO‑34的低温水热稳定性,使Cu‑SAPO‑34具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111744547B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010611200.6
申请日:2020-06-29
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01J29/85 , B01J37/10 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01J37/30 , C01B37/08 , C01B39/54 , B01D53/94 , B01D53/56
摘要: 本发明公开了一种共晶催化剂及其固态离子交换法制备与应用,属于氮氧化物控制技术领域。制备方法为将SAPO‑18与SAPO‑34两相共生的分子筛在铵盐水溶液中进行交换,得到铵型的SAPO‑18与SAPO‑34两相共生的分子筛;将铜前驱物与铵型的SAPO‑18与SAPO‑34两相共生的分子筛在水中搅拌30s‑120s,得到悬浮液;将该悬浮液进行真空旋蒸后进行研磨,然后在空气气氛下焙烧,焙烧过程中发生固态离子交换,得到Cu‑SAPO‑18与Cu‑SAPO‑34两相共生的共晶催化剂。本发明制备得到的催化剂提高了原有Cu‑SAPO‑18催化活性与Cu‑SAPO‑34低温水化性能和抗SO2中毒性能;且Cu的负载量能精确控制;解决小孔分子筛在液相离子交换时因水合Cu2+直径过大需多次交换的技术问题。
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公开(公告)号:CN113399836A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110732328.2
申请日:2021-06-29
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B23K26/352 , B23K26/064
摘要: 本发明提供一种利用激光高精度表面抛光的装置及方法,包括:激光器、扩束镜、振镜以及场镜;激光器发射激光;扩束器置于激光器的出光口,用于改变激光器发射出激光的发散角,获得准直激光光束;振镜置于扩束器的出光口,用于调整所述准直激光光束的辐照位置,使得所述辐照位置对准工件刀纹波峰;场镜置于振镜的出光口,用于实现光束聚焦,获得与刀纹尺寸相称的高功率密度光斑;高功率密度光斑对准工件的刀纹波峰位置,融化所述刀纹波峰,以对工件表面进行高精度抛光。本发明在机床车完工件后直接用激光加工设备对工件进行抛光以去除刀纹,实现加工的自动化和集成化。该方法可以极大效率去除刀纹,降低材料表面粗糙度。
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公开(公告)号:CN108404898B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810058777.1
申请日:2018-01-22
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种以质子化钛酸盐制备石墨烯/{001}面暴露的二氧化钛纳米复合材料的方法,主要包括如下步骤:以层状质子化钛酸盐作为前驱体,将其与氧化石墨烯混合溶解在醇中,然后加入氢氟酸和葡萄糖后经水热反应,得到黑色沉淀物;将所得黑色沉淀物在温度为50℃~120℃条件下真空干燥12h~18h,得到石墨烯/{001}面暴露的二氧化钛纳米复合材料。本发明以前驱体质子化钛酸盐水热法制备石墨烯/{001}面暴露的二氧化钛纳米复合材料,二氧化钛颗粒均匀地负载在片状的石墨烯上,具有较高的分散性以及高的比表面积,充分发挥石墨烯与二氧化钛的协同作用,协同效应的存在使得TiO2的光生电子更容易向石墨烯表面发生转移,抑制了光生电子‑空穴对重合,从而提高了光催化活性。
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公开(公告)号:CN108346518B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810044515.X
申请日:2018-01-17
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种g‑C3N4包覆NiCo2O4纳米复合材料及其制法,首先是将NiCo2O4生长在集流体上,然后将g‑C3N4生长在所述NiCo2O4的表面,形成对NiCo2O4的包覆,从而得到g‑C3N4包覆NiCo2O4复合材料,本发明创造性的利用g‑C3N4在超级电容器中的N型“空穴”缺陷,能够非常牢固的包覆在NiCo2O4上形成包覆膜,最终得到核壳结构的g‑C3N4包覆NiCo2O4复合材料,且本发明将g‑C3N4包覆NiCo2O4能充分利用g‑C3N4表面官能团能提供丰富的活性位点,使得到的复合材料具有优异的性能,且g‑C3N4具有二维层状材料独特的机械强度能提高材料整体的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109985663A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711484186.2
申请日:2017-12-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于化学领域,提供了一种对一锅法原位合成的Cu‑SSZ‑13分子筛进行后处理的方法,该方法是将一锅法原位合成的Cu‑SSZ‑13分子筛加入到pH为7‑10的碱溶液中,在25℃~80℃下搅拌2~24小时,经洗涤过滤、烘干后得到Cu‑SSZ‑13催化剂。经该方法制备的催化剂,具有优异的低温活性,优异的水热稳定性和优秀的抗金属中毒能力,能适应柴油车后处理系统中复杂苛刻的工况条件,可用于柴油车后处理系统中通过氨气选择性催化还原氮氧化物(NOx)来达到净化柴油车尾气NOx的目的;因使用弱碱性溶液,对反应设备要求低,原料氢氧化钠或氢氧化钾方便易得,成本低,储存运输方便,操作安全,适于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN109985662A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711475827.8
申请日:2017-12-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种Cu‑LTA催化剂的制备方法,采用以双模板剂一步法合成Cu‑LTA催化剂,通过控制硫酸铜‑四乙烯五胺和有机模板剂的投入比例调控铜负载量为1.00‑5.00wt.%,同时控制铝源与硅源的投料比调控硅铝比为4‑20,得到具有优异的催化活性、水热稳定性的Cu‑LTA分子筛催化剂,该方法可以原位将Cu物种引入到LTA分子筛结构中,并能控制Cu物种的引入量,克服了传统合成法必须通过后期离子交换工艺负载活性组分的缺点,避免了多次使用硝酸铵和铜盐溶液离子交换及分离,节约能源,环境友好,制得的Cu‑LTA催化剂在较宽的温度窗口内保持优异的NH3‑SCR催化活性,同时具有十分优异的水热稳定性能。
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