-
公开(公告)号:CN116408111B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310581172.1
申请日:2023-05-22
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明提供了一种黑磷/红磷‑硫化镉异质结光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明将红磷与水混合,进行水热反应,固液分离后得到纯化红磷;将所述纯化红磷与可溶性镉源、可溶性硫源、伯二胺溶剂混合,进行溶剂热反应,得到黑磷/红磷‑硫化镉异质结光催化剂。本发明将红磷与水进行水热反应,能够去除红磷表面的氧化膜层,达到纯化红磷的效果;本发明采用原位溶剂热法,使用伯二胺作为溶剂,在溶剂热反应过程中,部分红磷在伯二胺的作用下发生相变转化为黑磷,构建黑磷/红磷‑硫化镉异质结,能够提高黑磷的稳定性,所得催化剂稳定性高,且能实现催化剂材料内部的电子转移,提高光催化活性。
-
公开(公告)号:CN118579789A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410756443.7
申请日:2024-06-12
申请人: 昆明理工大学 , 广东省蔚蓝环境技术研究院 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 鑫联环保科技股份有限公司
IPC分类号: C01B32/914 , B01J27/22 , B01J37/16 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种利用含铁窑渣制备的Fe3C及其制备方法和应用、含有机物废水的处理方法。在本发明中,由于窑渣中含有Fe和C,通过对窑渣进行磁选,在CO氛围下进行高温煅烧,随后添加无定型碳进行高温烧结处理后,能够得到具有催化特性的功能材料Fe3C,其具有高催化氧化效率、较宽的pH适用范围、金属离子不易流失、易于水分离等特点;将其应用于有机废水的处理环节时,不但有广泛的水体范围、反应条件温和、有机物去除能力强等优势,而且还能对窑渣固体废弃物进行资源化利用,实现以废制废的目的。
-
公开(公告)号:CN115307145B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210881857.3
申请日:2022-07-26
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种热解气化燃烧一体式余热循环利用装置,其包括壳体、热解室、灰斗,壳体底部设置有灰斗,壳体与灰斗之间设置有并列间隔排布的若干个电弧加热棒,热解室上部位于壳体外顶部,热解室下部设置在壳体内中心处并位于电弧加热棒上方,热解室上设置有进料口,热解室内设置有进料螺旋且其顶端通过联轴器与电机输出轴连接;热解室与壳体内壁之间腔体为气化燃烧室,该装置大大提高了热解效率,降低了处理成本,同时减少污染物的产生,可以达到热解效率的精准控制。
-
公开(公告)号:CN117046476A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311021754.0
申请日:2023-08-15
申请人: 昆明理工大学 , 广东省蔚蓝环境技术研究院 , 江西省润穹环保科技有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种钴基催化剂及其制备方法和应用,属于脱磷催化剂的制备技术领域。本发明提供了一种钴基催化剂的制备方法,包括以下步骤:将可溶性钴盐、纳米SiO2和第一溶剂混合,得到第一混合物料;将2‑甲基咪唑和第二溶剂混合,得到第二混合物料;将第一混合物料和第二混合物料混合,进行有机配位反应,得到催化剂前驱体;将催化剂前驱体进行碳化处理,得到钴基催化剂。本发明制备得到的钴基催化剂具有高负载和高分散的特点,在磷化氢催化分解制备氢气和单质磷的反应中具有优异的催化活性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN115025747B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210473030.9
申请日:2022-04-29
申请人: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种高性能PH3吸附剂的制备方法、产品及应用,涉及大气污染控制技术领域。方法包括以下步骤:Cu盐和Ce盐的混合水溶液进行水热反应,得到CuO‑CeO2前驱体;对所述CuO‑CeO2前驱体进行煅烧处理,得到所述高性能PH3吸附剂。本发明方法操作简单,原料丰富、来源广泛,易实现工业化应用,具有较好的应用前景。利用本发明方法所制备的双组分CuO‑CeO2高性能PH3吸附剂,形貌类似为核桃状且吸附剂表面较为粗糙,因此产生更多的孔隙,增大了比表面积和活性位点,有利于磷化氢分子的吸附,能够实现在低温无氧气氛条件下对PH3的高效稳定性脱除,且PH3穿透容量较高。
-
公开(公告)号:CN115073119B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210727517.5
申请日:2022-06-24
申请人: 昆明理工大学 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC分类号: C04B28/24 , C04B28/04 , B01J23/745
摘要: 本发明属于固体废弃物处理技术领域,具体涉及一种可见光催化透光混凝土材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法首先从铜渣中提取出铁氧化物,并与TiO2混合制得光催化剂,随后与添加剂混合后得到光催化浆液;然后将提铁后的铜渣作为骨料,制备混凝土浆液;最后将按照光催化浆液、混凝土浆液、光催化浆液的顺序,依次浇筑入预铺设光纤材料的模具中制备可见光催化透光混凝土材料。该可见光催化透光混凝土材料,利用铜渣中的铁作为光催化剂的部分原料,并将提铁后的铜渣作为骨料替代天然砂石,解决了铜渣造成的环境污染问题,并实现了资源化利用,并光催化层和光纤透光性实现有效净化空气的目的。
-
公开(公告)号:CN114602451B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210185087.9
申请日:2022-02-28
申请人: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC分类号: B01J23/10 , B01J35/10 , B01J35/02 , B01J37/18 , B01J37/08 , B01J37/12 , B01D53/86 , B01D53/72 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种互嵌型纳米复合稀土金属氧化物团簇催化剂的制备方法、产品及应用,涉及催化剂和大气污染控制技术领域。方法包括以下步骤:将两种稀土金属盐加入到有机溶剂中,混合均匀,真空干燥得到固体A;将固体A加入到乙醇溶液中,混合均匀,真空干燥得到固体B;将固体B在还原气氛下焙烧得到固体C;将固体C在氧化性溶液中,分散均匀,真空干燥得到固体D;将固体D在氧气氛围中焙烧,得到催化剂。本发明制备得到的催化剂是互嵌型纳米复合稀土金属氧化物团簇结构,具有很高的颗粒分散度和比表面积,能够在较低温度条件(70℃)下实现对甲硫醇的催化降解,选择性高。降解产物为甲醇和硫化氢,具有较高的经济价值。
-
公开(公告)号:CN115747516A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211463904.9
申请日:2022-11-21
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C22B23/00 , C22B26/22 , C22B3/06 , C22B3/44 , C01B33/18 , C01G49/02 , C01G53/04 , C01G51/04 , C01F5/40 , C01F5/12 , C01F5/32 , C25C3/04
摘要: 本发明公开一种高镁硅红土镍矿回收镍、钴、镁和铁的方法,将破碎研磨分筛后的红土镍矿粉、水和浓硫酸制成矿浆,常压加热搅拌浸出,过滤分离得到酸浸渣和浸出液,浸出液调节pH值除铁和铝硅钪,得到氢氧化铁和铝硅钪富集物,再调pH值得到氢氧化镍钴和硫酸镁溶液,硫酸镁溶液经蒸发浓缩、碳热还原得到二氧化硫气体和活性氧化镁,二氧化硫经氧化后返回浸出工序由矿浆吸收,活性氧化镁部分作为pH值调节剂返回中和沉淀,剩余部分氧化镁经熔盐氯化制得无水氯化镁,无水氯化镁经熔盐电解得到金属镁和氯气,氯气返回熔盐氯化工序使用;本发明综合回收高镁硅红土镍矿中的镍、钴、镁和铁,工艺简要、清洁,资源利用率高,成本低,适合大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN115106095A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210673164.5
申请日:2022-06-14
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J23/882 , B01J23/883 , B01J23/89 , C07C1/04 , C07C9/04 , C07C1/32 , C10L3/08
摘要: 本发明属于资源化转化的技术领域,具体涉及一种一氧化碳与有机硫同步加氢制甲烷的催化剂及其制备方法和应用。本发明所述催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性组分和助剂;所述活性组分包括镍基氧化物、钌基氧化物、钴基氧化物和铁基氧化物中的至少两种;所述载体为氧化铝和/或二氧化钛;所述助剂包括钼基氧化物或锌基氧化物。本发明提供催化剂可有效催化还原性杂质气体制备得到甲烷,而且一氧化碳与有机硫的转化率以及甲烷的选择性均较高。
-
公开(公告)号:CN112111660B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010793983.4
申请日:2020-08-10
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种从锂矿石中富集锂同时制备硅铁合金回收氧化铝的方法,将锂矿石、还原剂、铁源、钙质添加剂、粘结剂混合均匀得到混合物料,将混合好的物料造球后进行干燥,干燥后的料球置于通有保护气氛的矿热炉中进行熔炼;熔炼产物为富锂灰,硅铁合金以及富铝渣,原则工艺流程如下图所示。本发明具有原料适应性强,工艺流程简单,资源综合利用率高,不产生固体废弃物,对环境友好等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-