脱汞脱硝高效催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111821997A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910314255.8

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型催化剂,具体涉及一种脱汞脱硝高效催化剂及其制备方法与应用。本发明脱汞脱硝高效催化剂是以TiO2为载体,通过浸渍、微波及焙烧将CuO、CeO2和WO3均匀分散于该载体中而制得。在N2+6%O2烟气组分下,本发明催化剂的零价汞氧化效率高达96.2以上,在脱硝和SO2存在条件下(6%O2、100ppm NO、100ppm NH3和100ppm SO2)依然可以达到82.5%以上,表现出良好的氧化性能和抗硫性。本发明采用浸渍方法制备汞氧化催化剂,方法操作简便,试剂低毒环保,成本低廉,适合规模化生产等特点。

    高效抗水热和抗硫性能的脱汞催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111821996A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910314253.9

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型催化剂,具体涉及一种高效抗水热和抗硫性能的脱汞催化剂及其制备方法与应用。本发明所述脱汞催化剂是以CH4作为燃料与空气混合形成预混合气体,采用火焰合成的方式将有机试剂雾化燃烧制备而成的。该催化剂在N2+6%O2烟气组分下,催化剂氧化效率保持在90%以上;尤其在200-400℃温度区间,催化剂氧化效率接近100%。100ppmSO2添加对催化剂脱效率的抑制影响低于8%,水蒸气对催化剂汞氧化效率抑制作用低于5%,SO2和H2O对催化剂的汞氧化效率抑制作用低于13%;催化剂脱硝效率保持在75.3%-92.6%,说明催化剂具有较好的抗硫抗水性。

    耐高温汞吸附剂及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117427603A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311386172.2

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明提供了耐高温汞吸附剂及其制备方法。制备耐高温汞吸附剂的方法通过火焰合成法完成,包括,配制前驱体溶液,前驱体溶液包括前驱体和溶剂,前驱体包括钛酸四丁酯、2‑乙基己酸铈、醋酸铜和六羰基钨;将前驱体溶液以预定速率通入火焰喷雾裂解燃烧器的第一连通孔中,同时在火焰喷雾裂解燃烧器的第二连通孔通入分散气体,在火焰喷雾裂解燃烧器的第三连通孔通入燃料气体,分散气体将前驱体溶液分散为分散液滴,并将分散液滴喷入由燃料气体燃烧的火焰中;分散液滴在火焰中形成前体蒸汽,前体蒸汽形成成核颗粒,成核颗粒通过冷却凝结得到耐高温汞吸附剂。由此,上述方法制备得到的耐高温汞吸附剂具有卓越的耐高温性能和优异的汞吸附性能。

    脱汞脱硝高效催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111821997B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201910314255.8

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型催化剂,具体涉及一种脱汞脱硝高效催化剂及其制备方法与应用。本发明脱汞脱硝高效催化剂是以TiO2为载体,通过浸渍、微波及焙烧将CuO、CeO2和WO3均匀分散于该载体中而制得。在N2+6%O2烟气组分下,本发明催化剂的零价汞氧化效率高达96.2以上,在脱硝和SO2存在条件下(6%O2、100ppm NO、100ppm NH3和100ppm SO2)依然可以达到82.5%以上,表现出良好的氧化性能和抗硫性。本发明采用浸渍方法制备汞氧化催化剂,方法操作简便,试剂低毒环保,成本低廉,适合规模化生产等特点。

    一种弹簧电磁锁推入弹出机构及其操作方法

    公开(公告)号:CN117627466A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311622611.5

    申请日:2023-11-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种弹簧电磁锁推入弹出机构及其操作方法,弹簧电磁锁推入弹出机构包括:电磁锁,其锁头可实现可控伸缩;锁板,利用自锁效应与电磁锁配合工作,共同实现机构推入锁定和控制弹出的两个状态;动力弹簧,与锁板固结,轴线沿水平方向,当锁板锁定时蓄力,当锁板解锁时提供弹出动力。电磁锁包括电磁锁线圈、电磁锁弹簧和电磁锁球形锁头;锁板包括锁板外斜面、锁板内斜面和锁板方形锁孔;动力弹簧包括若干根平行齐置的弹簧。根据本发明实施例的弹簧电磁锁推入弹出机构具有可靠性高、结构简单、控制简单、成本低、寿命长、易于维修等优点。

    层流预混平焰燃烧器及其操作方法

    公开(公告)号:CN115899682A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211168180.5

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种层流预混平焰燃烧器及其操作方法,层流预混平焰燃烧器包括:圆管壳体;多个气体管,多个气体管轴向平行且均沿圆管壳体轴向定向,多个气体管包括多个内层管和多个外层管,内层管与预混燃气气源连通,外层管与保护气气源连通,多个外层管紧密排列在圆管壳体的径向内侧,在圆管壳体的径向上多个内层管紧密排列在多个外层管内侧,每个气体管至少与三个气体管相切以使多个气体管依靠摩擦力紧密设置在圆管壳体内,多个气体管的上端与圆管壳体的上端平齐;冷却管,冷却管紧密盘绕在圆管壳体的外周面。根据本发明实施例的层流预混平焰燃烧器具有火焰稳定、火焰平整、火温均匀、结构简单、制造方便、成本低等优点。

    气相二元扩散系数测量装置、方法、上位机及存储介质

    公开(公告)号:CN119044001A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411344636.8

    申请日:2024-09-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及测量技术领域,特别涉及一种气相二元扩散系数测量装置、方法、上位机及存储介质,装置包括:样品检测组件和样品扩散组件;电磁换向阀,用于切换样品检测组件向样品扩散组件扩散载气的正向气流、以及样品扩散组件向样品检测组件扩散载气的逆向气流;上位机,上位机包括第一控制器和第二控制器,第一控制器用于控制电磁换向阀按照目标周期交替改变正向气流和逆向气流,第二控制器用于控制样品检测组件在样品富集和样品稀缺的片段下测量样品气相的浓度变化,并接收样品检测组件产生的电信号,基于电信号计算样品气相的二元扩散系数。该装置可以实现对于不同样品气相的二元扩散系数的测量,测量方法较为简单,复杂度较低且准确度较高。

    火焰合成产物的收集装置及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117599699A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311388377.4

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本申请涉及火焰合成技术领域,特别涉及一种火焰合成产物的收集装置及方法,其中,装置包括:火焰保护罩,用于限制火焰合成燃烧器的燃烧产物在管道内;收集部,收集部包括设置于收集部与火焰保护罩连接处的收集件,收集部与火焰保护罩之间形成真空,通过收集件收集燃烧产物中的火焰合成产物;冷却部,用于对火焰合成燃烧器和收集部进行冷却降温。由此,解决了相关技术中火焰合成时温度较高,且合成的纳米材料具有随流性,使得实验器材易被烧毁,导致火焰合成的收集较为困难等问题。

    一种多元扩散燃烧器及其操作方法

    公开(公告)号:CN117704372A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311639388.5

    申请日:2023-12-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种多元扩散燃烧器及其操作方法,多元扩散燃烧器包括:顶盖,为燃烧器整体提供支撑、外形和密闭环境;多孔材料,供氧化剂均匀分布;燃料管,排列时与相邻燃料管的距离保持恒定;燃料管支撑,与燃料管采用螺纹连接,并用耐高温螺纹密封胶密封;燃料分气腔体,将燃料均匀分布至各燃料管,燃料分气腔体与燃料管支撑采用螺纹连接并使用O型圈密封,与外层氧化剂分离;氧化剂环,与顶盖内外壁同心,构成环形氧化剂腔,氧化剂通过多孔材料均匀释放。本发明所描述的多元扩散燃烧器具有结构简单、可靠性高、易于维修、火焰稳定可调、易于工业放大等优点。

    高效抗水热和抗硫性能的脱汞催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111821996B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201910314253.9

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型催化剂,具体涉及一种高效抗水热和抗硫性能的脱汞催化剂及其制备方法与应用。本发明所述脱汞催化剂是以CH4作为燃料与空气混合形成预混合气体,采用火焰合成的方式将有机试剂雾化燃烧制备而成的。该催化剂在N2+6%O2烟气组分下,催化剂氧化效率保持在90%以上;尤其在200‑400℃温度区间,催化剂氧化效率接近100%。100ppmSO2添加对催化剂脱效率的抑制影响低于8%,水蒸气对催化剂汞氧化效率抑制作用低于5%,SO2和H2O对催化剂的汞氧化效率抑制作用低于13%;催化剂脱硝效率保持在75.3%‑92.6%,说明催化剂具有较好的抗硫抗水性。

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