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公开(公告)号:CN116078154B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310080959.X
申请日:2023-01-17
申请人: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,属于大气污染控制技术领域。本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,包括以下步骤:将MgSO3浆液与Co‑MCM‑22催化剂混合,在含氧氛围下进行氧化反应;所述Co‑MCM‑22催化剂包括MCM‑22分子筛和负载在所述MCM‑22分子筛上的Co3O4;所述Co‑MCM‑22催化剂的制备方法包括以下步骤:将MCM‑22介孔分子筛浸渍到钴盐溶液中,依次进行蒸干和焙烧,得到所述Co‑MCM‑22催化剂。采用本发明的方法可以提高亚硫酸镁氧化为硫酸镁的速率,提高氧利用率,降低能耗,节约生产硫酸盐的成本,并且催化剂低残留,可回收。
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公开(公告)号:CN116078154A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310080959.X
申请日:2023-01-17
申请人: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,属于大气污染控制技术领域。本发明提供了一种提高亚硫酸镁氧化速率的方法,包括以下步骤:将MgSO3浆液与Co‑MCM‑22催化剂混合,在含氧氛围下进行氧化反应;所述Co‑MCM‑22催化剂包括MCM‑22分子筛和负载在所述MCM‑22分子筛上的Co3O4;所述Co‑MCM‑22催化剂的制备方法包括以下步骤:将MCM‑22介孔分子筛浸渍到钴盐溶液中,依次进行蒸干和焙烧,得到所述Co‑MCM‑22催化剂。采用本发明的方法可以提高亚硫酸镁氧化为硫酸镁的速率,提高氧利用率,降低能耗,节约生产硫酸盐的成本,并且催化剂低残留,可回收。
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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。
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公开(公告)号:CN115025747A
公开(公告)日:2022-09-09
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。
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公开(公告)号:CN114904482A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210540436.4
申请日:2022-05-17
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: 本发明公开了一种低温等离子体改性二氧化钛吸附剂及其制备方法和应用,涉及大气污染防治技术领域。本发明利用低温等离子体对负载金属铜的二氧化钛吸附剂进行改性,将得到的低温等离子体改性二氧化钛吸附剂用于H2S的脱除,可实现良好的脱除效果。本发明操作简单,可在常温常压情况下实现吸附剂的改性,安全性较高,且使用低温等离子体技术能够在短时间内对材料实现程度较为彻底的改性,原料价廉易得,制备过程条件温和。
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公开(公告)号:CN115999524A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211695426.4
申请日:2022-12-28
申请人: 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西环宇工陶技术研究有限公司
摘要: 本发明属于二氧化碳减排的领域,公开了一种用于CO2加氢联合生产合成气的方法,使温室气体转化为高附加值的CH4和CO。涉及通过介质放电使前面所提到的CO2、H2分子活化,并形成均匀分布的非平衡等离子体,通过催化剂催化,在反应器内发生加氢反应,生产具有高附加值的CH4和CO。具体涉及一种负载活性金属组分氧化铝催化剂制备方法。本发明采用沉淀法制备负载有活性金属组分的氧化铝基催化剂。本发明的技术特点是利用等离子体放电在温和的条件下使用高活性的催化剂。再利用等离子体对CO2和H2高效活化,在金属催化剂的催化作用下,实现向高附加值的CH4和H2的快速转换。
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公开(公告)号:CN118792535A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410838356.6
申请日:2024-06-26
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C22C1/059 , C22C32/00 , C22C21/02 , C22F1/043 , B22F9/04 , B22F1/068 , B22F3/10 , B22F3/20 , B22F3/24
摘要: 本发明公开一种氮化硼纳米片/TiB2颗粒协同增强铝硅复合材料,属于复合材料技术领域。所述氮化硼纳米片/TiB2颗粒协同增强铝硅复合材料包括氮化硼纳米片、TiB2颗粒和铝硅合金,通过低速球磨和粉末冶炼法制备得到。本发明通过氮化硼纳米片与微米TiB2颗粒在球磨阶段实现合金粉体的片状化和粒径细化,有利于实现复合材料中在硅相和金属化合物的均匀细化。另外,本发明通过外加引入氮化硼纳米片与微米TiB2颗粒来协同调控硅复合材料中在硅相和金属化合物的形貌与分布,实现复合材料力学性能的提高,突破强塑性倒置关系瓶颈。
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公开(公告)号:CN117542266A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311762187.4
申请日:2023-12-20
申请人: 昆明理工大学 , 云南润程建设勘测设计有限责任公司 , 云南省水利水电勘测设计研究院
发明人: 李月玉 , 魏国斌 , 刀海娅 , 吴金雄 , 缪春丽 , 任茜茜 , 肖红岗 , 祖继敏 , 杨盛 , 高增稳 , 王菲 , 吴倩 , 高鹏 , 赵银桥 , 普鹏 , 陈豪 , 李光梅 , 王美琳 , 叶景丰 , 王震 , 王娜 , 杨学强 , 罗祥超 , 杨雪芹 , 李龙飞 , 熊远莎 , 陶文蒙 , 李外华 , 王新艳 , 谭美仙 , 赵李鑫
IPC分类号: G09B23/40
摘要: 本发明涉及洪水流量模仿技术领域,具体的说是一种模拟岩溶地貌分布式洪水流量装置,包括第一安装隔架、第二安装隔架和第三安装隔架,第一安装隔架的侧端固定连接有第二安装隔架,第二安装隔架的上端固定连接有第三安装隔架,第一安装隔架、第二安装隔架的底端设有水流循环模拟装置,第二安装隔架的靠近第一安装隔架的一侧固定安装有风模拟装置,水流循环模拟装置能够模拟水流情况,风模拟装置能够模拟风传导情况,从而还原真实环境。通过水流循环模拟装置和风模拟装置的设置,实现了模拟岩溶地貌状态下的洪水检测的目的。
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公开(公告)号:CN115383119A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202111453921.X
申请日:2021-12-01
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种CNTs@HEAp复合增强体及其制备方法,属于复合材料增强体制备技术领域。本发明所述复合增强体由CNTs和HEAp两种增强相组成,其中CNTs质量百分比小于等于10wt.%,其余为HEAp。具体制备步骤为:利用高能球磨法制备FeCoNiCrMn高熵合金颗粒(HEAp)基础增强相;在其表面原位生长力学与理化性能优异的碳纳米管(CNTs),得到复合增强体(CNTs@HEAp)。该复合增强体选用HEAp颗粒作为基础增强相,解决传统陶瓷颗粒增强复合材料中陶瓷颗粒和基体变形不均匀以及界面结合较弱的问题;又可以使纳米级的CNTs在微米级HEAp颗粒的带动下,在基体中分散开来,充分发挥单根CNTs的强化效果,是一种性能优异的复合增强体。
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公开(公告)号:CN110129606B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910432051.4
申请日:2019-05-23
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种定向排列碳纳米管增强铝基复合线材的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述方法为先将碳纳米管和纯铝粉末混合均匀,用连续挤压设备进行挤压,得到碳纳米管增强铝基复合材料圆杆;然后,将得到复合圆杆再进行若干道次反复挤压;此后,将反复挤压的复合圆杆进行若干道次的拉拔加工,得到横截面为圆形的碳纳米管增强铝基复合材料线材;最后,将拉拔线材进行退火处理,得到成品线材。本发明通过混合粉体制备、连续挤压、拉拔和退火等一系列工艺,使碳纳米管在铝基复合材料中均匀定向排列,最终制备出具有良好的力学、导电和导热性能的碳纳米管增强铝基复合线材。
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