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公开(公告)号:CN117816231A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311526137.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
IPC: B01J29/70 , C07C17/358 , C07C25/02
Abstract: 本发明公开了一种2,5‑二氯甲苯异构化催化剂,催化剂的载体为多级孔氢型分子筛,活性组分为氧化锆,助催化剂为碱土金属氧化物,氧化锆和碱土金属氧化物的总负载量为1~5wt%,锆和碱土金属的摩尔比是10:0~0:10;多级孔氢型分子筛是氢型分子筛经有机酸原改性得到的。通过有机酸脱铝改性,能够有效在分子筛晶体内部构造介孔孔道,增加分子筛的比表面积、介孔孔径和孔容等,并极大增强大分子在孔道内的扩散和抑制催化剂的积炭失活;活性组分能够提供更多催化活性位点,提高催化剂催化活性,助催化剂对催化剂的酸性质、积炭作用等也产生了积极影响;2,5‑二氯甲苯的最高转化率达59.14%,二氯甲苯总选择性达37.77%。
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公开(公告)号:CN111905718B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010674049.0
申请日:2020-07-14
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 南京资环新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种等离子体辅助制备钙钛矿型甲烷燃烧催化剂的方法,往含A位元素和B位元素的可溶性金属盐溶液中加入络合剂形成含金属络合物的混合溶液,将混合溶液蒸发得到湿凝胶,湿凝胶再经干燥、预处理得到前驱体,前驱体置于辉光放电等离子体发生装置中,在氧气氛围下经等离子体处理处理得到钙钛矿型甲烷燃烧催化剂。本发明利用辉光放电等离子体中气体放电产生的高能粒子具有活泼化学性质的特点,诱导钙钛矿结构发生晶格畸变,与传统焙烧或与无等离子体作用制备的钙钛矿型催化剂相比,具有更多的缺陷位、较低的晶粒尺寸以及较大的比表面积等优点,在甲烷燃烧反应中表现出较好的活性,降低了甲烷燃烧反应的温度。
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公开(公告)号:CN111689857B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202010421097.9
申请日:2020-05-18
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
IPC: C07C67/48 , C07C67/54 , C07C67/08 , C07C67/58 , C07C69/14 , C07C29/80 , C07C31/08 , C07C51/42 , C07C51/47 , C07C51/487 , C07C53/08 , C01D5/00 , C01D3/04
Abstract: 本发明公开了一种乙酸乙酯生产废水的资源化利用方法:乙酸乙酯生产废水输送至精馏塔进行精馏,由塔顶采出乙酸乙酯及乙醇,塔釜采出液输送至吸附系统,由吸附剂吸附乙酸;待吸附剂吸附饱和,吹净残留的废水,然后利用脱附剂将吸附剂吸附的乙酸转变为乙酸盐,含乙酸盐的脱附液输送至酸化酯化系统,利用酸化剂对脱附液进行酸化处理,再添加乙醇进行酯化反应;酸化酯化产品液进入盐析系统,添加盐析剂进行盐析,回收盐析产生的油相,盐析产生的水相送至蒸发系统;蒸发出的冷凝液进入精馏塔进行精馏,蒸发产生的晶体在空气或氧气氛围下、在催化剂作用下进行干法临氧裂解。本发明对乙酸乙酯生产废水中的有价值组分进行高效回收,并实现废水的净化处理。
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公开(公告)号:CN113980287B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111429786.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种铁基MOF材料之间的晶型转换及其用途。本发明在基于MIL‑53(Fe)的合成方法的基础之上,加入了甲酸作为调节剂,实现了MIL‑53(Fe)到MOF‑235(Fe)的晶型稳定转化。晶型转化合成后的MOF‑235(Fe)相比较于MIL‑53(Fe)具有更高的催化活性。
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公开(公告)号:CN113274980B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110483882.1
申请日:2021-04-30
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
IPC: B01J20/22 , B01J20/292 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种钒氧‑有机分子笼基孔性液体及其制备方法和应用。将钒氧簇基金属有机笼通过静电作用分散在离子液体中,经离子交换、纯化得到钒氧‑有机分子笼基孔性液体。本发明的钒氧‑有机分子笼基孔性液体,具有分散均匀、流动性好的特性,能够实现钒氧簇基金属有机笼本征孔液态化,同时实现孔性液体孔道多样化、孔径可调控等;本发明的钒氧‑有机分子笼基孔性液体,对CH4有很好的吸附效果,且稳定性好,蒸气压低,吸附过程易于控制,便于回收利用。
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公开(公告)号:CN111689851B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010361376.0
申请日:2020-04-30
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种由氨基葡萄糖废酸液制备醋酸酯和氯化钙的方法,包括:氨基葡萄糖废酸液通过蒸馏得到馏出液和馏余液,实现废酸液与高沸物的分离;馏出液与脂肪醇进行无催化酯化反应得到醋酸酯,经过反应精馏回收浓盐酸;馏余液依次经氧化钙中和处理、催化裂解反应,得到TOC含量低于10mg/kg的氯化钙产品。本发明不仅实现了盐酸的资源化再利用,盐酸的回收率达到99%以上,而且使废醋酸得到高值化利用,产出醋酸酯产品,醋酸的回收率达到83%以上,使氨糖盐酸盐的废酸液变废为宝,提高了企业的经济效益和市场竞争力。
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公开(公告)号:CN110204123B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910305062.6
申请日:2019-04-16
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 南京托普化工科技有限公司
IPC: C02F9/10 , C01D5/04 , C01B25/37 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种氟虫腈生产废盐的资源化综合利用方法,包括:将废盐配制成废盐水溶液,在废盐水溶液自身碱性条件下,以空气为氧源,废盐中的亚硫酸钠在催化剂作用下经催化氧化转变为硫酸钠,然后调节废盐水溶液的pH值至1~3,废盐中的磷酸三钠与硫酸铁发生复分解反应,反应液过滤,滤饼经洗涤、烘干得到二水磷酸铁,滤液经三效蒸发得到硫酸钠。本发明首先对氟虫腈生产废盐进行催化氧化,使废盐中的亚硫酸钠转变为硫酸钠,避免了亚硫酸根因受热或酸解产生有毒气体二氧化硫;采用废盐制备高附加值的磷酸铁,作为锂电池生产过程中的重要原料,实现变废为宝,具有巨大的经济效益。
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公开(公告)号:CN111957273B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010659701.1
申请日:2020-07-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司 , 江苏飞亚化学工业有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种循环流化床处理工业废盐的方法,在由流化反应区、旋风分离区和盐剂分离区组成的循环流化床处理工业废盐的系统中,工业废盐进入流化床反应区与临氧裂解催化剂混合,从流化反应区底部鼓入空气,使工业废盐和临氧裂解催化剂处于载流流化状态,工业废盐中有机物在低温下进行裂解氧化反应;载流体再切向进入与流化床反应区相连的旋风分离区实现气固分离,气体经集气管排出,固体进入盐剂分离区,自盐剂分离区底部鼓入空气使小颗粒临氧裂解催化剂上浮,净化后的大颗粒工业盐下沉,实现临氧裂解催化剂和工业盐分层,上层的临氧裂解催化剂由回流管返回到流化反应区,下层的工业盐采出。本发明实现低温净化工业废盐,并且可以连续操作,降低处理成本。
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公开(公告)号:CN113941371A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111134000.7
申请日:2021-09-27
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种变温真空涂覆方式制备堇青石整体式催化剂的方法,包括:采用等离子体对堇青石蜂窝陶瓷进行预处理;经过等离子体预处理的堇青石蜂窝陶瓷放入储罐中,密闭,维持储罐在负压状态,先对堇青石蜂窝陶瓷进行加热处理,再对堇青石蜂窝陶瓷进行浸渍处理,获得具有涂层的整体式催化剂堇青石载体;采用浸渍处理,在整体式催化剂堇青石载体负载锰铈氧化物,获得堇青石整体式催化剂。本发明通过升温负压过程有效的去除了堇青石孔道中残存的空气和吸附物,使更多的浆料进入孔道内填充孔道增加涂覆负载量,同时提高了涂层与堇青石的接触面,提高了涂层的稳定性。本发明堇青石整体式催化剂在催化活性与稳定性方面具有明显的优势。
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公开(公告)号:CN113009890B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110109418.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 南京工业大学
IPC: G05B19/418 , B01D53/86 , B01D53/90
Abstract: 本发明提供了一种基于BMO‑LSSVM的火电厂SCR烟气脱硝控制系统的优化控制方法,包括如下步骤:Step1:动态采集包含SCR烟气脱硝系统模型的输入指标输出指标;Step2:对样本数据集进行去燥处理和归一化处理,分成训练集和测试集:Step3:建立LSSVM模型,以训练集LSSVM模型进行训练;Step4:使用BMO对LSSVM模型的核函数参数和惩罚系数进行寻优,并将获得的最优核函数参数σ以及惩罚系数C赋给LSSVM模型,得到BMO‑LSSVM模型;Step5:用训练集P01对BMO‑LSSVM模型进行训练;Stsp6:利用测试集检验,若超出设定的阈值,则重复Step4‑6;Step7:根据预测结果,及时调整SCR反应器出口的NOx浓度。本申请在保证脱硝效率的前提下,以解决现火电厂SCR脱硝出口NOx浓度波动过大,且短时刻时有超出最低排放标准的现象的问题。
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