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公开(公告)号:CN117443419A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211377937.1
申请日:2022-11-04
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种碳负载催化剂及其制备、成型方法和应用,包括载体和活性组分;所述载体包括碳材料;所述活性组分包括金属元素和氮元素;所述金属元素的负载量为0.10wt%~10.00wt%。该碳负载催化剂能达到50%以上的总有机碳(TOC)去除率、平均径向抗压强度大于100N/cm并且具有回收循环性能,高抗压强度适合工业固定床和流化床反应器使用;催化剂所用载体和活性组分常见易得,从而降低催化剂的成本。其制备方法能得到金属活性组分分散性更高、粒径更小、催化活性更高、稳定性更好的碳负载催化剂,其操作简单,易于放大,具有非常好的水处理应用前景。
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公开(公告)号:CN111960525B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202010924187.X
申请日:2020-09-04
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能嘉华发电有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F1/36 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种超声辅助过硫酸盐催化氧化有机废水的反应装置,包括:水泵、电源、超声源、超声活化氧化区、过渡区和催化氧化区;水泵出口接入超声活化氧化区入口,超声活化氧化区内设有多个超声换能器,多个超声换能器均电连接超声源;超声活化氧化区出口接入过渡区入口,过渡区接入催化氧化区入口;水泵和超声源均接入电源。本发明的有益效果是:本发明提供的反应装置无需调整pH,采用的过硫酸盐比双氧水便宜,并且是固体易于运输和贮存,不产生芬顿处理的铁泥,本装置应用于对废水的催化氧化进行处理中,效果十分显著。
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公开(公告)号:CN112973777B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110201474.2
申请日:2021-02-23
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及高效分解氧化亚氮的低Ir负载量催化剂,催化剂的活性组分为贵金属Ir的氧化物,载体为CHA型微孔分子筛SSZ‑13,Ir氧化物均匀分布在载体的孔道中,部分Ir氧化物负载于SSZ‑13分子筛的表面,含量可降低至1wt%。本发明的有益效果是:本发明通过选用具有高稳定性和高比表面的SSZ‑13微孔分子筛作为载体,采用浸渍挥发法将贵金属Ir前驱体注入到SSZ‑13分子筛中,进而通过在空气中焙烧获得负载于SSZ‑13分子筛上的贵金属Ir氧化物纳米颗粒;SSZ‑13特殊的微孔结构有助于Ir氧化物充分分散,防止大颗粒的生成,有效提高了贵金属Ir的催化效率,在Ir负载量仅为1wt%时,氧化氩氮的转化率在350℃时达80%以上。
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公开(公告)号:CN114887654A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210342837.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: B01J29/46 , B01J29/48 , B01J29/72 , B01J29/85 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种分子筛基纳米炭包覆的负载型高级氧化催化剂,包括:60~70wt%分子筛、10~15wt%粘结剂(氧化物形式)、15~25wt%纳米炭和2~10wt%过渡金属氧化物;分子筛为Beta、ZMS‑5、MCM‑22、MCM‑41、SAPO‑34、SSZ‑13或Y型分子筛;粘结剂为拟薄水铝石、高黏土或硅溶胶;过渡金属氧化物为Mn、Cu、Co或Ni的氧化物。本发明的有益效果是:本发明的负载型高级氧化催化剂在高级氧化反应中能够高效活化臭氧形成OH·自由基,OH·自由基主要用于臭氧催化氧化工艺去除有机污染物,尤其用于煤化工废水的提质改性;解决现有臭氧催化剂反应性能差、实际运用中有机物去除效率低等问题。
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公开(公告)号:CN112850740B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110200773.4
申请日:2021-02-23
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及片状MFI拓扑结构分子筛的合成方法,包括步骤:S1、以硅酸四乙酯、硅溶胶、发烟硅胶中的一种或多种作为硅源,以四丙基氢氧化铵(TPAOH)做结构导向剂,将硅源在四丙基氢氧化铵溶液中搅拌水解;S2、待硅酸四乙酯完全水解后加入所需量聚磷酸铵作为晶面生长抑制剂,继续搅拌;S3、然后转移至晶化釜中晶化,晶化完成后通过过滤、分离、烘干、焙烧得到片状形貌的MFI结构分子筛。本发明的有益效果是:本发明在MFI结构分子筛合成体系中添加聚磷酸铵做晶面生长抑制剂,片状MFI结构分子筛具有优异的扩散性能和良好的热稳定性及水热稳定性,操作简便,具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN114130404A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111516249.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明涉及一种超低温SCR脱硝催化剂制备方法,包括步骤:称取定量锐钛矿型二氧化钛,将锐钛矿型二氧化钛分散到去离子水中,搅拌设定时长,形成混悬液A,混悬液A为TiO2和水的混合溶液;将定量高分子聚合物作为造孔剂分散到设定温度的水中,得到高分子聚合物的分散液。本发明的有益效果是:本发明采用二氧化钛为载体,利用高分子聚合物作为造孔剂,通过有序添加活性组分Mn、稀土金属Ce和过渡金属Fe,辅以不同梯度温度煅烧,煅烧时细微粉体不会飞溅;使三种金属氧化物在二氧化钛表面上高度分散,所得催化剂在超低温(≤180℃)表现出较好的催化剂活性、抗水性和选择性。
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公开(公告)号:CN113000063A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110201476.1
申请日:2021-02-23
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及Cu、Fe占据不同位点的Fe,Cu‑SSZ‑13分子筛,Cu同时占据CHA结构中的六元环和八元环的位置,作为NOx的选择性催化反应低温下的催化位点,而Fe占据CHA结构中八元环的位置,作为NOx的选择性催化反应高温下的催化位点。本发明的有益效果是:本发明利用了Cu‑SSZ‑13中低温活性仅来自于六元环上Cu的特点,通过采用Fe交换其八元环上的Cu获得兼具高低温活性的Fe,Cu‑SSZ‑13分子筛,且有效克服了由于Fe离子的水合半径大难以制备高Fe负载量Fe‑SSZ‑13分子筛的难点,同时Cu催化位点和Fe催化位点之间存在协同作用。
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公开(公告)号:CN115286007A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210958919.6
申请日:2022-08-10
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及具有高比表面积的SSZ‑13分子筛及其制法与应用,包括:采用酸刻蚀辅助球磨的方式处理SSZ‑13分子筛前驱体,制得SSZ‑13晶种;以及,使包含硅源、铝源、氢氧根离子、碱金属化合物、模板剂和SSZ‑13晶种的混合反应体系发生水热反应,制得具有高比表面积的SSZ‑13分子筛。本发明的有益效果是:本发明提供的方法采用经酸刻蚀辅助球磨的SSZ‑13分子筛作为晶种比采用未经处理的SSZ‑13作为晶种所制备的SSZ‑13分子筛具有更好的结晶性和比表面积;同时该方法中经酸刻蚀辅助球磨的SSZ‑13晶种的投料量可显著低于未经处理的SSZ‑13晶种投料量。
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公开(公告)号:CN112919492B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110201464.9
申请日:2021-02-23
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: C01B39/04
Abstract: 本发明涉及空心结构多级孔道Beta分子筛的制备方法,包括步骤:S1、采用颗粒硅胶、发烟硅胶、硅溶胶和水玻璃中的一种或多种作为硅源,采用偏铝酸钠和硫酸铝中的一种或多种作为铝源,以四乙基氢氧化铵(TEAOH)做结构导向剂,添加高硅铝比Beta分子筛作为晶种;S2、采用先高温后低温分段晶化的方法制备Beta分子筛;所得Beta分子筛硅铝摩尔比(SiO2/Al2O3)在20~80之间。本发明的有益效果是:本发明以高硅铝比Beta分子筛作为晶种制备所得Beta分子筛呈现空心结构,具有多级孔道性质,并具有良好的结晶度和丰富的晶内介孔。
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公开(公告)号:CN114163061A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210132194.5
申请日:2022-02-14
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种水热过硫酸盐催化氧化高效降解废水有机物的方法,包括步骤:向废水中加入过硫酸盐,搅拌设定时长,直至过硫酸盐溶解;将废水的pH值调控到设定范围;将加入过硫酸盐并且经过pH值调节的废水先经过外部热源进行预热活化反应;将废水温度保持在预热温度设定时长;向进行预热活化反应后的废水中加入水热催化剂,进行催化氧化反应。本发明的有益效果是:本发明通过热活化过硫酸盐快速产生硫酸根自由基,将难降解有机物进行快速的断链处理,再利用热态下加快了催化氧化的反应速度,同时在铝基、碳基、硅基等大比表面积催化剂的作用下的强吸附和催化的有机结合,加速了水中有机物的降解和矿化。
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