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公开(公告)号:CN105819584B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610233919.4
申请日:2016-04-16
申请人: 沈阳航空航天大学
IPC分类号: C02F9/02 , C01C1/02 , C02F101/16 , C02F103/16
摘要: 一种乳化吹脱法处理含铵废水制氨水节能循环用水工艺,通过乳化泵使碱性固体药剂和液相废水在碱性介质中充分的乳化,由于乳化泵产生2900rpm高速剪切搅拌使液体粒子间摩擦产生热量及10%蒸汽热源使转变成氨气的分子从水滴表面脱出进入气相达到气相和液相分离作用,氨气被水吸收再次进入液相制成氨水,除氨率可达到98%以上,产生的废水处理液经沉淀处理、上清液部分通过纤维过滤装置、膜分离装置处理后的水质,使其含氧量聚集态和性质都有所改变,减少了热阻使水在加热过程中流动性增加,同时也加快了锅炉热交换能力,作生产循环使用水同时将提高锅炉的热效率,达到了锅炉生产循环用水要求。
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公开(公告)号:CN110801869A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911193423.9
申请日:2019-11-28
申请人: 国惠环保新能源有限公司 , 沈阳航空航天大学
IPC分类号: B01J33/00 , B01J38/00 , B01J38/02 , B01J38/48 , B01J38/50 , B01J38/52 , B01J38/64 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明公开了一种脱硝催化剂端部硬化装置,包括提拉机、第一浸渍池、支架、第二浸渍池、冷冻干燥装置和马弗炉;提拉机、第一浸渍池、支架、第二浸渍池、冷冻干燥装置和马弗炉分别与控制器电性连接,并按照脱硝催化剂端部硬化加工顺序通过传动导轨依次连接。本发明将脱硝催化剂固定于提拉机上,并在第一浸渍池中进行浸渍;然后进行静置老化之后;于第二浸渍池中进行二次浸渍,完成浸渍之后在冷冻干燥箱内进行冷冻干燥,然后在马弗炉内进行煅烧后,得到端部硬化后的脱硝催化剂。实现了脱硝催化剂快速、高效的端部硬化、实现了自动化,减少现场操作员工数量,提高了生产效率,降低了生产成本,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113058614A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110346579.7
申请日:2021-03-31
申请人: 沈阳航空航天大学 , 国惠环保新能源有限公司
摘要: 本发明公开了一种失活脱硝催化剂模板法负载活性组分纳米粒子再生方法,本发明失活脱硝催化剂经预处理后,再制备纤维素胶体,并负载活性组分纳米粒子,煅烧过程去掉纤维素,形成较好的孔隙结构,将活性组分充分暴露,最终得到脱硝性能良好,温度窗口较宽的烟气脱硝催化剂。本发明以高比表面积的纤维素胶体以及后续负载的活性纳米粒子改善失活脱硝催化剂的脱硝效率,不需要再有额外的处理,无Na、K、Mg等碱金属与碱土元素干扰,提高了适用的温度窗口,同时相较于传统再生烟气脱硝催化剂的复杂工艺以及高成本,制备方法简便,成本低,因此具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN109054764A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810970029.0
申请日:2018-08-24
申请人: 沈阳航空航天大学
IPC分类号: C09K5/06
CPC分类号: C09K5/063
摘要: 本发明公开了一种氧化钛纳米阵列复合相变材料及其制备方法和应用,其中,该相变材料含有氧化钛纳米阵列以及负载在所述氧化钛纳米阵列上的有机相变材料,其中,所述有机相变材料的含量为10‑90wt%,所述氧化钛纳米阵列的含量为10‑90wt%。本发明将氧化钛纳米阵列作为载体,将相变材料与所述载体复合,形成氧化钛纳米复合相变材料。制备出的复合相变材料相变温度区间变窄、焓值明显提高,且能量对称性提高,能量利用率增大。并且由于相变材料进入阵列内部,使得液态相变材料的流动受限,能量更加集中,使得复合后的相变材料过冷度下降。对于解决目前相变材料在热能储存方面存在的诸多问题,具有良好的商业前景。
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公开(公告)号:CN107837826A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711164514.0
申请日:2017-11-21
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明提供了一种失活烟气脱硝催化剂的再生工艺,该再生工艺中,失活烟气脱硝催化剂经预处理后,在其表面原位制备TiO2多孔薄膜、负载纳米粒子,最终得到具有高脱硝性能、宽活性温度窗口的再生烟气脱硝催化剂。本发明利用多孔材料的高比表面积及其纳米材料的高催化活性来拓宽再生后催化剂的温度范围,提高脱硝效率,同时改善现有再生工艺解决脱硝催化剂再生成本高昂、工艺复杂等问题,因此具有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN111003728B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201911193398.4
申请日:2019-11-28
申请人: 国惠环保新能源有限公司 , 沈阳航空航天大学
IPC分类号: C01G23/053 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种利用废弃脱硝催化剂制备氧化钛纳米棒的装置,包括压缩空气吹扫装置、酸洗装置、淋洗装置、鼓风干燥箱、破碎装置、研磨装置、料仓,并按照所述氧化钛纳米棒的制备加工顺序通过传动导轨依次连接;本发明将废弃脱硝催化剂通过传动导轨依次进行吹扫、酸洗、淋洗、干燥、破碎、研磨和反应,最终利用脱硝催化剂制备得到氧化钛纳米棒;本发明的装置和方法实现了废弃脱硝催化剂的重复利用、填补了相对行业的空白,提高了资源利用率,为资源的高效及高价值利用方式提供了新思路;实现了自动化,减少现场操作员工数量,提高生产效率,降低了生产成本,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109020257A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810824125.4
申请日:2018-07-25
申请人: 沈阳航空航天大学
IPC分类号: C03C17/34
CPC分类号: C03C17/3417 , C03C17/006 , C03C2217/42 , C03C2217/94
摘要: 本发明提供一种自组装二级结构氧化钛纳米阵列的制备方法,包括以下步骤:将基底进行表面预处理;将乙醇、去离子水和盐酸配制成的溶液A与钛酸四丁酯、乙醇和乙酰丙酮配制成的溶液B混合搅拌制成TiO2溶胶;采用浸渍法将基底浸入稀释的TiO2溶胶中,经煅烧后使基底表面覆有二氧化钛晶种;将覆有二氧化钛晶种的基底放置于高压水热反应釜体系中,添加钛酸四丁酯、去离子水和盐酸混合的前驱体溶液,进行水热反应,生成二级结构氧化钛纳米阵列。本发明具有工艺稳定可靠、操作简单、成本低廉、易于实现、便于推广应用等优点,不但可以有效的提高氧化钛纳米阵列比表面积和填充密度,而且可以调控团簇状二级结构的疏密程度和生长情况。
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公开(公告)号:CN106701033A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611234372.6
申请日:2016-12-28
申请人: 沈阳航空航天大学
IPC分类号: C09K5/06
CPC分类号: C09K5/063
摘要: 本发明公开了一种多孔介质复合相变材料的制备方法及制备装置,能够用于多孔支撑材料对低温有机相变材料进行封装进而获得高密闭性复合相变材料,所述制备方法包括:对多孔支撑材料进行真空处理;制备有机前驱液;制备封装物乳化液;复合封装物乳化液与多孔支撑材料;干燥固化形成多孔介质复合相变材料,所述制备装置包括相变基质乳化容器、液体自动进样器、封装复合容器、真空泵和温控仪。通过本发明的制备方法制备的多孔介质复合相变材料封装牢固、不易泄露、制作方便、工艺简便、经济性好、适用性强。
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公开(公告)号:CN105819584A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610233919.4
申请日:2016-04-16
申请人: 沈阳航空航天大学
IPC分类号: C02F9/02 , C01C1/02 , C02F101/16 , C02F103/16
CPC分类号: Y02P20/123 , Y02P20/124 , Y02P20/126 , Y02P20/572 , C02F9/00 , C01C1/022 , C02F1/001 , C02F1/44 , C02F2001/007 , C02F2101/16 , C02F2103/16 , C02F2201/007 , C02F2301/08
摘要: 一种乳化吹脱法处理含铵废水制氨水节能循环用水工艺,通过乳化泵使碱性固体药剂和液相废水在碱性介质中充分的乳化,由于乳化泵产生2900rpm高速剪切搅拌使液体粒子间摩擦产生热量及10%蒸汽热源使转变成氨气的分子从水滴表面脱出进入气相达到气相和液相分离作用,氨气被水吸收再次进入液相制成氨水,除氨率可达到98%以上,产生的废水处理液经沉淀处理、上清液部分通过纤维过滤装置、膜分离装置处理后的水质,使其含氧量聚集态和性质都有所改变,减少了热阻使水在加热过程中流动性增加,同时也加快了锅炉热交换能力,作生产循环使用水同时将提高锅炉的热效率,达到了锅炉生产循环用水要求。
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公开(公告)号:CN113318769A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110721244.9
申请日:2021-06-28
申请人: 沈阳航空航天大学
IPC分类号: B01J27/24 , C01B21/082 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明属于光催化材料制备技术领域,公开了一种氨基酸掺杂的氮化碳光催化剂的制备方法,包括以下步骤:将氨基酸加入30‑100℃的去离子水中搅拌至完全溶解,继续加入三聚氰胺,于30‑100℃的条件下搅拌40‑90min至完全溶解,得到混合液;将上述混合液转移到聚四氟乙烯反应内衬中进行水热反应;水热反应结束后进行抽滤、洗涤、冷冻干燥、煅烧、冷却后得到氨基酸掺杂的氮化碳光催化剂。本发明氨基酸掺杂的氮化碳光催化剂的制备方法采用自组装共缩聚的合成方法,原材料成本低,催化剂不含有金属元素,不存在二次污染。
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