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公开(公告)号:CN115301250A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210777115.6
申请日:2022-06-30
IPC: B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/08 , C10J3/00
Abstract: 本公开提供了一种具有氧解耦‑催化双功能的载氧体及制备方法。该具有氧解耦‑催化双功能的载氧体为MnCaFeO基复合金属载氧体,其中氧载体的金属成分由Mn、Fe、Ca元素组成,其中,Mn、Fe、Ca的摩尔百分比含量为(10%‑40%)∶(30%‑45%)∶(30%‑45%),且Fe和Ca的含量相同。本公开还提供了一种化学链气化方法,其中,该方法包括载氧体。
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公开(公告)号:CN114228210A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111569381.1
申请日:2021-12-21
IPC: B29D23/00 , B01J27/24 , B01J21/18 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及废塑料的处理技术及污水处理领域,是一种利用废塑料制备碳纳米管的方法及产品在水处理中的应用,包括以下步骤:S1:废塑料预处理;S2:催化热解:将S1步骤中得到的废塑料和热解催化剂置于热解反应器中,将催化重整催化剂置于催化重整反应器中,将N2作为惰性气体通入热解反应器中,废塑料细料在热解反应器中热解,热解气进入催化重整反应器并在催化重整催化剂表面沉积形成碳纳米管;S3:将S2步骤中得到的碳纳米管进行酸洗获得纯化碳纳米管。本发明的碳纳米管的制备方法实现了废塑料的回收利用,避免了因大量废塑料垃圾的存在而造成环境污染、资源浪费的问题,另外整个制备工艺流程简单、易实施,生产效率高、产品质量高。
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公开(公告)号:CN115301250B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210777115.6
申请日:2022-06-30
IPC: B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/08 , C10J3/00
Abstract: 本公开提供了一种具有氧解耦‑催化双功能的载氧体及制备方法。该具有氧解耦‑催化双功能的载氧体为MnCaFeO基复合金属载氧体,其中氧载体的金属成分由Mn、Fe、Ca元素组成,其中,Mn、Fe、Ca的摩尔百分比含量为(10%‑40%)∶(30%‑45%)∶(30%‑45%),且Fe和Ca的含量相同。本公开还提供了一种化学链气化方法,其中,该方法包括载氧体。
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公开(公告)号:CN116943659A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310948210.2
申请日:2023-07-31
IPC: B01J23/755 , C02F1/00 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J37/02 , B01J35/10 , C02F103/06 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理技术领域,涉及一种垃圾渗滤液膜滤浓缩液的处理方法。通过制备比表面积较大、孔径分布均匀以及镍元素分布均匀的Ni‑Al2O3催化剂,并将该催化剂应用于垃圾渗滤液膜滤浓缩液中,促进了膜滤浓缩液中COD的去除,使其转化为氢气等气体产物,还能够促进垃圾渗滤液膜滤浓缩液中芳香环物质的降解和大分子物质中碳碳双键断裂,有益于对其后续的处理,同时还具有显著的重金属离子的去除能力,降低了膜滤浓缩液的危害性,为垃圾渗滤液膜滤浓缩液的处理提供了新的处理方向及思路。
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公开(公告)号:CN114399946A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210078729.5
申请日:2022-01-24
Abstract: 本发明涉及能源与环境交叉领域,具体涉及一种焚烧炉受热面结焦过程的冷态模拟方法与装置。将溶解有溶质的溶液充满冷态模拟装置后,使溶液在冷态模拟装置中循环流动,然后加入沉淀结构,观测沉淀生成量。本发明方案中,通过溶解有溶质的溶剂充满冷态模拟装置,以达到模拟烟气的效果,然后通过溶质与沉淀结构在冷态模拟装置中反应生成沉淀物,模拟焚烧炉受热面结焦生成过程,从而实现冷态模拟焚烧炉受热面结焦过程的技术目的。解决工业生产应用中焚烧炉受热面结焦过程难以在实验实现问题,以及实验中对于焚烧炉受热面结焦过程难以观测的问题,为结焦冷态模拟指导生产实践提供了新的解决思路。
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公开(公告)号:CN114774165B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210229871.5
申请日:2022-03-10
IPC: C10J3/00
Abstract: 本公开提供了一种氧解耦载氧体、制备方法和应用,本公开中氧解耦载氧体包括:Ca2Fe2O5基质;掺杂到Ca2Fe2O5基质上的Mn元素,氧解耦载氧体的分子式如下:Mn/Ca2Fe2O5,其中,Mn、Ca和Fe的摩尔比为1:1:1~2:1:1。本公开提供的氧解耦载氧体的制备方法,包括:S1、将硝酸铁、硝酸钙和硝酸锰混合并配置成硝酸盐溶液;S2、将络合剂加入到硝酸盐溶液中,并加入调节溶液pH,经加热形成凝胶;S3、将烘干后的凝胶在第一预设温度下进行煅烧使硝酸盐分解,再升温至第二预设温度进行煅烧,得到Mn/Ca2Fe2O5载氧体。本公开还提供了氧解耦载氧体用于沼渣化学链气化的应用。
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公开(公告)号:CN114768818B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210229811.3
申请日:2022-03-10
IPC: B01J23/885 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本公开提供了一种水热氧解耦催化剂、制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:步骤S1:采用溶胶‑凝胶法得到第一催化剂Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3;步骤S2:对第一催化剂Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3进行热氢化处理,得到热氢化的Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3催化剂。该方法制备的水热氧解耦催化剂的分子式如下:Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3,α‑MoO3是水相重整催化剂的主要成分,并掺杂了有利于水氧化的α‑Fe2O3和具有氧解耦性能的Cu,其中,Cu在催化剂中的存在方式包括CuO和Cu2O;以及α‑MoO3的质量分数占比70%~75%,α‑Fe2O3的质量分数占比20%~22%,Cu质量分数占比3~10%。该水热氧解耦催化剂可以用于处理有机废水,其中,有机废水包括沼液。基于勒夏特列原理,促进反应持续正向进行,利于有机物消耗,实现沼液中有机物的去除。本公开提供的催化剂制备方法简单、成本低。
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公开(公告)号:CN114774165A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210229871.5
申请日:2022-03-10
IPC: C10J3/00
Abstract: 本公开提供了一种氧解耦载氧体、制备方法和应用,本公开中氧解耦载氧体包括:Ca2Fe2O5基质;掺杂到Ca2Fe2O5基质上的Mn元素,氧解耦载氧体的分子式如下:Mn/Ca2Fe2O5,其中,Mn、Ca和Fe的摩尔比为1:1:1~2:1:1。本公开提供的氧解耦载氧体的制备方法,包括:S1、将硝酸铁、硝酸钙和硝酸锰混合并配置成硝酸盐溶液;S2、将络合剂加入到硝酸盐溶液中,并加入调节溶液pH,经加热形成凝胶;S3、将烘干后的凝胶在第一预设温度下进行煅烧使硝酸盐分解,再升温至第二预设温度进行煅烧,得到Mn/Ca2Fe2O5载氧体。本公开还提供了氧解耦载氧体用于沼渣化学链气化的应用。
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公开(公告)号:CN114768818A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210229811.3
申请日:2022-03-10
IPC: B01J23/885 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本公开提供了一种水热氧解耦催化剂、制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:步骤S1:采用溶胶‑凝胶法得到第一催化剂Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3;步骤S2:对第一催化剂Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3进行热氢化处理,得到热氢化的Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3催化剂。该方法制备的水热氧解耦催化剂的分子式如下:Cu–α‑Fe2O3·α‑MoO3,α‑MoO3是水相重整催化剂的主要成分,并掺杂了有利于水氧化的α‑Fe2O3和具有氧解耦性能的Cu,其中,Cu在催化剂中的存在方式包括CuO和Cu2O;以及α‑MoO3的质量分数占比70%~75%,α‑Fe2O3的质量分数占比20%~22%,Cu质量分数占比3~10%。该水热氧解耦催化剂可以用于处理有机废水,其中,有机废水包括沼液。基于勒夏特列原理,促进反应持续正向进行,利于有机物消耗,实现沼液中有机物的去除。本公开提供的催化剂制备方法简单、成本低。
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公开(公告)号:CN113996245A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111364000.6
申请日:2021-11-17
IPC: B01J3/00
Abstract: 本发明公开了一种利用深海压强制备超临界流体的方法,属于超临界流体制备技术领域,包括以下步骤:将低压流体置于密闭柔性容器内,采用有动力或无动力的牵引装置将所述密闭柔性容器送至海水压力满足要求的深度,静置至柔性容器体积不再变化时,将所述密闭柔性容器外部包裹刚性承压容器,采用有动力或无动力的牵引装置将所述密闭柔性容器送至海面,将柔性容器内的流体取出,此时的流体即为超临界流体,由于达到超临界(高压)的过程在海水深处,因此安全性与稳定性高于在陆地上进行高压流体制备的方法。
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