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公开(公告)号:CN110562994A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910925734.3
申请日:2019-09-27
申请人: 浙江天地环保科技有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种混合模板剂干胶转化合成SSZ-13分子筛的方法及其应用,包括步骤:1)配制分子筛晶化起始凝胶;2)将1)得到的分子筛晶化起始凝胶于80-150℃下烘干12-24小时,充分蒸发水分并研磨成粉末,得到分子筛前驱体干胶;3)得到钠型SSZ-13分子筛;4)得到氢型SSZ-13分子筛。本发明的有益效果是:采用氯化胆碱和N,N,N-三甲基金刚烷氢氧化铵为混合模板剂,可以大幅降低昂贵模板剂的使用,从而降低SSZ-13分子筛的合成原料成本;采用干胶转化法,晶化后无母液需要处理,避免二次污染,对环境污染小;模板剂用量低、工艺简单、能耗低且无废液产生,能够同时降低原料和工艺成本,是一种可持续绿色合成SSZ-13分子筛的方法,推进SSZ-13分子筛的实际工业运用。
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公开(公告)号:CN111099630A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911279922.X
申请日:2019-12-13
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江天地环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种无钠体系低成本合成SSZ-13分子筛的方法,包括:第一步、配制分子筛晶化起始凝胶;第二步、向第一步制得的分子筛晶化起始凝胶中引入少量晶种,将分子筛晶化起始凝胶和晶种一同置于水热高压反应釜内,高温自压晶化一段时间,得到晶化产物;第三步、将第二步制得的晶化产物进行离心分离、水洗、干燥和焙烧,得到氢型SSZ-13分子筛。本发明的有益效果是:采用有机季铵碱辅助晶化合成,减少N,N,N-三甲基金刚烷氢氧化铵用量,降低昂贵模板剂用量;使用不含钠的铝源和硅源,避免后续繁琐的铵离子交换或酸洗过程;经高温水热反应合成出结晶度良好、纯相的纳米氢型SSZ-13分子筛,无需进一步经过繁琐的离子交换处理,可直接用于催化反应,降低工艺成本。
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公开(公告)号:CN110605089A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910924683.2
申请日:2019-09-27
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江天地环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种组合式节能无搅拌溶剂热合成装置及方法,包括:外部釜体和蓄热室;外部釜体前后加蓄热室,所述外部釜体内设有若干个带压的单管反应器,组成单管反应器阵列;所述单管反应器通过法兰连接,单管反应器上配有泄压阀,单管反应器安装在有筛孔的隔板上;所述蓄热室通过换向阀进行气体交换;所述外部釜体上方还设有上釜盖,所述外部釜体下方还设有下釜盖;所述组合式节能无搅拌溶剂热合成装置采用热空气加热代替水热或油浴作为热源。本发明的有益效果是:采用一种组合式节能无搅拌溶剂热合成装置及方法,保证釜体上下温度均匀,实现节能需求和反应过程中温度稳定要求;热源方便切断,减少降温过程等待时间和冷却介质用量。
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公开(公告)号:CN210846396U
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201921627863.6
申请日:2019-09-27
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江天地环保科技有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种组合式节能无搅拌溶剂热合成装置,包括:外部釜体和蓄热室;外部釜体前后加蓄热室,所述外部釜体内设有若干个带压的单管反应器,组成单管反应器阵列;所述单管反应器通过法兰连接,单管反应器上配有泄压阀,单管反应器安装在有筛孔的隔板上;所述蓄热室通过换向阀进行气体交换;所述外部釜体上方还设有上釜盖,所述外部釜体下方还设有下釜盖;所述组合式节能无搅拌溶剂热合成装置采用热空气加热代替水热或油浴作为热源。本实用新型的有益效果是:采用一种组合式节能无搅拌溶剂热合成装置,保证釜体上下温度均匀,实现节能需求和反应过程中温度稳定要求;热源方便切断,减少降温过程等待时间和冷却介质用量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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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
申请人: 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分类号: C02F1/72 , C02F1/36 , C02F101/30
摘要: 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
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 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
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: B01J29/46 , B01J29/48 , B01J29/72 , B01J29/85 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30
摘要: 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
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 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
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 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
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 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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