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公开(公告)号:CN109847705A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910051840.3
申请日:2019-01-21
申请人: 南开大学 , 宝山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明为一种利用秸秆改性的生物质吸附剂的应用及制备方法,该秸秆改性的生物质吸附剂应用在去除气相中氯代芳烃中,应用过程为:将一定质量的改性生物质吸附剂加入到含有氯代芳烃的气体中,在吸附温度为50℃,气体总流量为60mL/min的条件下,吸附处理5-90min。本发明利用乙酰化秸秆材料吸附气相中氯代芳烃,既为烟气中氯代芳烃脱除提供新方法,扩大了生物质改性材料的应用范围,同时本发明为农业废弃物秸秆的有效资源化利用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109847705B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910051840.3
申请日:2019-01-21
申请人: 南开大学 , 宝山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明为一种利用秸秆改性的生物质吸附剂的应用及制备方法,该秸秆改性的生物质吸附剂应用在去除气相中氯代芳烃中,应用过程为:将一定质量的改性生物质吸附剂加入到含有氯代芳烃的气体中,在吸附温度为50℃,气体总流量为60mL/min的条件下,吸附处理5‑90min。本发明利用乙酰化秸秆材料吸附气相中氯代芳烃,既为烟气中氯代芳烃脱除提供新方法,扩大了生物质改性材料的应用范围,同时本发明为农业废弃物秸秆的有效资源化利用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN111346601A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010171897.X
申请日:2020-03-12
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36
摘要: 本发明公开了一种吸附水体中全氟化合物的陶粒及其制备方法,陶粒原料质量配比为:含铁固废40-80%、黏土5-20%、秸秆5-40%、制孔剂3-15%;所述含铁固废的成分组成为:SiO2:40-55%;Fe2O3:5-15%;TiO2:1-10%;MgO:10-15%;有机质:1-5%,其他:5-15%。将上述原料按照比例混合均匀后,造粒成球,经高温无氧焙烧,得到可用于吸附水体中全氟化合物陶粒。利用本发明方法制备的陶粒具有制备工艺简便,成本低廉,对水中全氟化合物吸附效率高等优点。
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公开(公告)号:CN102389831A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110283358.6
申请日:2011-09-22
申请人: 南开大学
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 一种用于丙烷催化脱氢制备丙烯的催化剂,为负载型铂系催化剂,其特征在于:由自制的介孔分子筛MCM-41为载体,以金属Pt为活性组分,以金属Sn、Sn-Ce或Sn-Ce-Ca为助剂构成;其制备方法为采用等体积连续浸渍法制备。本发明的优点是:采用连续等体积浸渍法制备多组分催化剂,其中任一组分含量都易于控制;制备的催化剂具有较高的比表面积(700-900m2/g);制备的催化剂具有高的催化活性,丙烷转化率高,对丙烯选择性好,单程稳定性好且寿命较长;该催化剂载体制备方法简单可行,经济效益显著,具有良好的工业开发应用前景。
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公开(公告)号:CN111330542A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010171882.3
申请日:2020-03-12
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36
摘要: 本发明公开了一种用于吸附水体中全氟化合物的吸附材料。该吸附材料以铁尾矿为主要原料、以秸秆粉和粉煤灰为掺杂剂、并加入水泥,经过混合、造粒、养护和缺氧焙烧后制备而成。原料中各组分的质量百分比为铁尾矿50~75%、秸秆粉5~35%、粉煤灰5~15%、水泥10~25%;所述铁尾矿的质量组成为SiO2:48~53%、CaCO3:13~18%、Fe2O3:8~13%、Al2O3:6~8%、其他5~13%。该吸附材料成本低廉、工艺简便、去除效率高。
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公开(公告)号:CN102453309A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010518844.7
申请日:2010-10-26
申请人: 南开大学
摘要: 本发明涉及一种室温检测NO2有机/无机复合气敏材料及其制备方法与应用。本发明的室温检测NO2的有机/无机复合气敏材料,以所制备的纳米半导体金属氧化物WO3粉体为无机成分,所制备的导电高分子聚合物聚噻吩(PTP)为有机成分。PTP/WO3复合材料中PTP的质量百分含量为10%~40%。公开了复合气敏材料的制备方法及应用方法。本发明的有益效果在于:采用简单的机械共混法制备出PTP/WO3有机/无机复合气敏材料,其有机和无机含量易控。制备的气敏材料具有较好的热稳定性。制备的气敏材料对NO2具有优良的气敏性能:灵敏度高,操作温度低,选择性好。具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112246214A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011073114.0
申请日:2020-10-09
IPC分类号: B01J20/10 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
摘要: 本发明为一种废水中除磷陶粒的制备方法及其应用,该陶粒中原料质量配比为:粉煤灰55~85%、含钙固废15~45%;所述粉煤灰的质量组分为SiO2:48~60%、Al2O3:20~29%、Fe2O3:3~8%、其他:3~15%;含钙固废为电石渣,其中CaO的含量为55~70%;将上述原料混合、造粒、干燥后得到用于吸附水体中磷的陶粒。本发明的陶粒以粉煤灰和电石渣为原料,二者复配在一起,在给定的配方组成下,能中和电石渣本身的强碱性,避免了现有技术中单独使用电石渣时需要外加酸来调节pH值而带来的成本高、不环保甚至后期对水体产生大面积污染的问题。
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公开(公告)号:CN102452687A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010518841.3
申请日:2010-10-26
申请人: 南开大学
摘要: 本发明涉及一种多孔纳米α-Fe2O3中空球的制备方法及其低温酒敏性应用。本发明的多孔纳米α-Fe2O3中空球材料,以廉价的Fe(NO3)3·9H2O、H2C2O4、CO(NH2)2和去离子水为起始原料,采用水热过程,经过干燥和焙烧等处理得到。所制备的多孔纳米α-Fe2O3中空球,α-Fe2O3粒子的平均粒径为30nm,中空球直径约为1μm左右,孔径分布集中在5-20nm,在10nm处出现较大几率值。公开了多孔纳米α-Fe2O3中空球材料的制备方法及低温酒敏性应用方法。本发明的有益效果在于:采用一锅式非模板法制备出α-Fe2O3中空球气敏材料,操作简单、成本低、环境污染小、能耗较低、可控性强;制备的多孔α-Fe2O3中空球材料,α-Fe2O3粒子为纳米尺度,形成的中空球球形大小均;制备的气敏材料对乙醇具有优良的气敏性能:灵敏度高,操作温度低,选择性好。具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN101733107A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810152831.5
申请日:2008-11-05
申请人: 南开大学
IPC分类号: B01J23/78 , B01J21/06 , A62D3/38 , A62D101/28
摘要: 本发明提供了一种催化降解二恶英的复合金属氧化物催化剂的制备方法。以NaOH或KOH为沉淀剂,在剧烈搅拌、水浴条件下,滴定含Ca2+、Fe3+、TiO2的溶液,经滴定、抽滤、洗涤、干燥、焙烧,制得复合金属氧化物催化剂。通过控制Ca2+、Fe3+的组成、滴定速度,制备得到含有Ca2Fe2O5活性组分的复合金属氧化物催化剂。本发明的催化剂具有成本低廉、制备方法简便,对二恶英类污染物催化降解活性高的优点。
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公开(公告)号:CN1554480A
公开(公告)日:2004-12-15
申请号:CN200310122165.8
申请日:2003-12-29
申请人: 南开大学
摘要: 一种CuO/CeO2催化剂的制备以及以其为催化剂催化低温CO氧化生成CO2的方法。本发明选用溶胶-凝胶法和浸渍法相结合的工艺制备可用做高活性催化剂载体的多孔纳米CeO2粉体和CuO/CeO2催化剂。制备过程中CuO负载量、制备条件易控。在原料混合气中CO含量为0.5~1.5%(V/V)、总流量为33~67mL/min和反应温度为室温~270℃条件下,该CuO/CeO2催化剂催化活性高,寿命长。该催化剂可用于消除CO的装置(如汽车尾气处理系统等)。
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