一种无溶剂法制备球形氮掺杂介孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118306968A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410404748.1

    申请日:2024-04-03

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种无溶剂法制备球形氮掺杂介孔碳及其在H2S催化脱除中的应用,属于无机材料制备及应用技术领域。利用硅模板无溶剂的合成方法,将不同有机碳氮源加入到有机硅源中进行机械混合,固化,共聚物经高温碳化,刻蚀制备得到高含氮量的介孔碳。该合成方法绿色高效,制备过程中无需溶剂,原子利用率高。制得的球形氮掺杂介孔碳具有较高的比表面积和氮含量,能够在120℃下实现对H2S的完全转化(空速:12000 mL·g‑1·h‑1),适用于工业气体中H2S的高效选择性脱除及高值化利用,具有重要的工业应用前景。

    改进Sepic-LED驱动电路的无电解电容控制方法

    公开(公告)号:CN114205954B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111637206.1

    申请日:2021-12-30

    申请人: 福州大学

    发明人: 林维明 关震 郑勇

    摘要: 本发明提出一种改进Sepic‑LED驱动电路的无电解电容控制方法,包括功率因数校正峰值电流临界模式(BCM)控制单元、谷值电流连续模式(CCM)控制单元;通过控制电路实现输入峰值电流控制,输出谷值电流控制,既优化了网侧功率因数,又通过电能转换达到去除电解电容的目的,增强了LED驱动电路的可靠性。为实现上述目的,本发明的核心技术方案是:在LED驱动电路中,通过控制中间电容C的电流,将输出电容纹波转移到中间电容,从而实现输出电容无电解电容。既优化了网侧特性,又通过电能转换达到去除直流侧的电解电容的目的,实现单级高功率因数、高效、高可靠性的LED驱动控制。

    一种用于二氧化硫吸附的ZIF-L衍生氮掺杂多孔碳

    公开(公告)号:CN118183701A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410404314.1

    申请日:2024-04-03

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种ZIF‑L衍生氮掺杂多孔碳及其制备方法和在二氧化硫吸附中的应用,属于无机材料制备及应用技术领域。利用2‑甲基咪唑和锌离子在水中配位组装合成ZIF‑L,将ZIF‑L和碱金属盐研磨混合均匀,经高温碳化后得到ZIF‑L衍生氮掺杂多孔碳。该方法合成技术路线简单、高效,制备过程中不需要有机溶剂,无污染产生,可实现材料的绿色快速制备。制得的ZIF‑L衍生氮掺杂多孔碳含有丰富的氮活性位点、大比表面积和丰富的孔道结构,在SO2吸附中表现出优异吸附性能,可作为天然气深度脱硫剂工业应用的候选材料。

    一种双功能Cu基脱硫催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113663711B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202110998725.4

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本发明公开了一种双功能Cu基脱硫催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括氮掺杂碳纳米片载体,以及负载在所述载体上的以单原子形式分散的活性金属Cu。本发明提供的单原子Cu基脱硫催化剂呈多孔、二维薄片结构,拥有大的比表面积和孔容积,Cu与N物种之间的配位实现对Cu原子电子结构的调控和优化,在低温COS水解反应中展现出杰出的催化活性和稳定性,且性能比商业催化剂10K2CO3/Al2O3和CuO好。同时,本发明所制备的Cu基催化剂可深度脱除低浓度的H2S,相比体相CuO催化剂具有更好的吸附性能且不易中毒失活,可循环使用,有巨大的工业应用前景。

    一种硫化氢选择性氧化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114558566A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210239764.0

    申请日:2022-03-12

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明属于材料制备及环境催化的技术领域,具体涉及一种硫化氢选择性氧化催化剂及其制备方法和应用。催化剂铈锰复合金属氧化物(Ce‑MnO2)是通过KMnO4添加铈盐和还原沉淀剂反应制备。在高锰酸钾和铈盐混合均匀的水溶液中缓慢加入还原沉淀剂,再经过搅拌、水热、分离、干燥和焙烧得到铈改性二氧化锰催化剂。本发明提供方法制备的铈改性二氧化锰催化剂比表面积大,应用于H2S的选择性催化氧化反应中,表现出高H2S转化率和硫选择性,并具有较好的稳定性。

    一种β分子筛负载过渡金属的制备方法及其在脱除硫化氢气体中的应用

    公开(公告)号:CN111807382B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202010458024.7

    申请日:2020-05-26

    申请人: 福州大学

    IPC分类号: C01B39/04 B01J29/70 B01J29/76

    摘要: 本发明提供了一种β分子筛负载过渡金属的制备方法及其在脱除硫化氢气体中的应用,β分子筛的制备方法包括如下步骤:将铝源、无机盐、四乙基氢氧化铵和N,N'‑双(十六烷基二甲基)‑1,2‑二溴化乙二铵盐溶于水中,得混合溶液;然后加入硅源,晶化,干燥,焙烧,即得β分子筛。本发明提供的β分子筛的制备方法,通过同时添加四乙基氢氧化铵和N,N'‑双(十六烷基二甲基)‑1,2‑二溴化乙二铵盐,并与其它组分相互配合,制得的β分子筛晶粒尺寸较小,具有较高的结晶度和较丰富的孔结构,而且孔道更加通畅;当其负载过渡金属并应用的脱除硫化氢气体时,可提高硫化氢选择性氧化的转化率及分子筛负载过渡金属的稳定性。

    一种用于有机硫催化水解的铜锰基催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112619664B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110084125.7

    申请日:2021-01-21

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种用于有机硫催化水解的铜锰基催化剂及其制备方法与应用,其是利用共沉淀的方法,使金属粒子Cu、Mn均匀分散,然后加入微量的沉淀剂促进结构的搭建,并经高温固化后得到结晶度良好的催化剂。本发明合成条件简单且反应迅速,耗时短,原子利用率高,所制备的铜锰基催化剂呈现出高结晶度、规则的纳米颗粒结构,铜与锰物种之间的相互作用可实现对锰元素d电子结构的调控,优化其酸碱协同催化作用,所具有的弱碱性活性位点可提高对羰基硫(COS)的水解反应性能,因而适用于羰基硫气体的低温催化水解。

    一种炼铁炼钢尾气脱硫制氢系统及方法

    公开(公告)号:CN113955717A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111228548.8

    申请日:2021-10-21

    IPC分类号: C01B3/16 C01B3/02 C21B3/04

    摘要: 本发明公开了一种炼铁炼钢尾气脱硫制氢系统及方法,所述方法包括以下步骤:1)将高炉煤气和转炉煤气在混气柜中进行混合;2)对混合气中COS进行水解生成H2S;3)采用H2S脱除装置组对H2S进行脱除;4)除硫后混合气经压缩机进行压缩至稳压罐中;5)无硫加压后的混合气经气汽调配装置,调节水汽和气体之间的比例;6)调节水汽含量后的混合气进入CO变换装置进行反应,生成CO2和H2。本发明通过对混合气进行有机硫水解、加氧脱硫、气汽调节,大大延长了COS转化催化剂和CO变换催化剂的使用寿命,简化了CO变换所需的多级反应装置,且无需耐硫型催化剂,在水煤气变换催化剂作用下一次性反应即可有效地将混合气中的CO转变成经济价值更高的氢气。

    一种脱硫催化剂的活性评价装置及方法

    公开(公告)号:CN111579708B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202010425970.1

    申请日:2020-05-19

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明属于脱硫催化剂活性评价领域,具体涉及一种脱硫催化剂的活性评价装置及方法。本发明提供的脱硫催化剂的活性评价装置,包括供气单元,还包括,反应单元,包括依次连通的脱氧单元、水解单元和吸附单元;检测单元,包括氧气检测单元、有机硫检测单元和硫化氢检测单元,所述氧气检测单元设置于所述脱氧单元和水解单元之间,所述有机硫检测单元设置于所述水解单元和吸附单元之间,所述硫化氢检测单元与所述吸附单元的出气口连接,所述供气单元与所述脱氧单元的进气口连接。本发明提供的脱硫催化剂的活性评价装置,用一次配气即可同时测试几组不同的适用于高炉煤气脱硫系列的催化剂性能,更接近催化剂的真实使用情况。

    一种用于有机硫催化的镁铝水滑石及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110104667B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910405805.7

    申请日:2019-05-16

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明涉及一种用于有机硫催化的镁铝水滑石及其制备方法和应用,其利用机械化学合成方法,通过研磨来达到金属间的均匀分散,然后加入微量的沉淀剂促进水解,高温固化后得到结晶度良好的镁铝水滑石。该方法合成条件简单且反应迅速,耗时短,制备过程中只需微量水,原子利用率高且无任何废水产生。本发明所制备的镁铝水滑石呈现出高结晶度,规则六边形纳米片状结构,在温度为70℃下便具有高达100%COS转化率,适用于中低温催化水解羰基硫气体。