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公开(公告)号:CN109317188A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811355699.8
申请日:2018-11-14
申请人: 福州大学
摘要: 本发明属于环保催化剂的绿色制备技术领域,公开一种介孔FeCu-ZSM-5分子筛的制备方法及应用,特别涉及一种以一锅法合成介孔FeCu-ZSM-5分子筛的方法及其在选择性催化还原(SCR)脱硝反应中的应用,并首次提出将脱模与离子交换后的两次焙烧合二为一,即将合成的原粉进行交换后经一次焙烧即可直接制备具有温窗宽、成本低、水热稳定性好及SCR脱硝活性高等特点的FeCu-ZSM-5分子筛,克服了传统浸渍或离子交换法步骤繁琐、成本高、污染排放大的缺点,且合成过程不使用介(大)孔模板剂,也不采用后处理的方法来构造介孔,因此,本发明方法不仅具有工艺简单、操作简便等优势,而且具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN109382137A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811354909.1
申请日:2018-11-14
申请人: 福州大学
摘要: 本发明属于环保催化剂的绿色制备技术领域,公开一种介孔Fe-Cu-SSZ-13分子筛的制备方法及应用,特别涉及一种以廉价天然矿物为原料一锅法合成介孔Fe-Cu-SSZ-13分子筛的方法及其在选择性催化还原(SCR)脱硝反应中的应用,并首次提出将脱模与离子交换后的两次焙烧合二为一,即将合成的原粉进行一次交换和焙烧即可直接制备具有温窗宽、成本低、水热稳定性好及SCR脱硝活性高等特点的Fe-Cu-SSZ-13分子筛,克服了传统浸渍或离子交换法步骤繁琐、成本高、污染排放大的缺点。且合成过程不使用介(大)孔模板剂,也不采用后处理的方法来构造介孔,因此本发明方法不仅工艺简单,而且具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN107754820A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711192756.0
申请日:2017-11-24
申请人: 福州大学
IPC分类号: B01J27/051 , C10G47/06 , C10G47/26
摘要: 本发明公开了一种重油悬浮床加氢裂化催化剂,催化剂包括硫化后高岭土粉末15.0~55.0wt%、氧化锌粉末10.0~65.0wt%和硫化后含钼化合物粉末1.0~25.0 wt%,将硫化后高岭土粉末、硫化后含钼化合物与氧化锌干混即可制得催化剂。另外,本发明的催化剂还可以包括硫化后的铁酸镧。所制得的催化剂用于劣质重油的悬浮床加氢裂化反应时,生焦率低、液体收率和脱硫率高,抗硫、抗胶质等杂质能力强。
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公开(公告)号:CN109382137B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811354909.1
申请日:2018-11-14
申请人: 福州大学
摘要: 本发明属于环保催化剂的绿色制备技术领域,公开一种介孔Fe‑Cu‑SSZ‑13分子筛的制备方法及应用,特别涉及一种以廉价天然矿物为原料一锅法合成介孔Fe‑Cu‑SSZ‑13分子筛的方法及其在选择性催化还原(SCR)脱硝反应中的应用,并首次提出将脱模与离子交换后的两次焙烧合二为一,即将合成的原粉进行一次交换和焙烧即可直接制备具有温窗宽、成本低、水热稳定性好及SCR脱硝活性高等特点的Fe‑Cu‑SSZ‑13分子筛,克服了传统浸渍或离子交换法步骤繁琐、成本高、污染排放大的缺点。且合成过程不使用介(大)孔模板剂,也不采用后处理的方法来构造介孔,因此本发明方法不仅工艺简单,而且具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN107754820B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201711192756.0
申请日:2017-11-24
申请人: 福州大学
IPC分类号: B01J27/051 , C10G47/06 , C10G47/26
摘要: 本发明公开了一种重油悬浮床加氢裂化催化剂,催化剂包括硫化后高岭土粉末15.0~55.0wt%、氧化锌粉末10.0~65.0wt%和硫化后含钼化合物粉末1.0~25.0 wt%,将硫化后高岭土粉末、硫化后含钼化合物与氧化锌干混即可制得催化剂。另外,本发明的催化剂还可以包括硫化后的铁酸镧。所制得的催化剂用于劣质重油的悬浮床加氢裂化反应时,生焦率低、液体收率和脱硫率高,抗硫、抗胶质等杂质能力强。
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公开(公告)号:CN206863024U
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201720574425.2
申请日:2017-05-23
申请人: 福州大学
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本实用新型涉及一种模拟多场耦合岩溶致塌试验装置,包括支撑架,所述支撑架的上侧设置有上端具有开口的模拟箱,所述模拟箱内经带孔的隔板分隔为位于两侧的供水腔和排水腔与位于中部的装土腔,所述装土腔的上部设置有加压系统,所述供水腔和排水腔的旁侧对应设置有可升降调节的给水槽和排水槽,所述给水槽的底部经管路与供水腔相连通,所述排水槽的底部经管路排水腔相连通,所述装土腔的下部与模拟岩溶管道相连通,所述模拟岩溶管道的一侧连接有给水管,模拟岩溶管道的另一侧连接有排水管,模拟岩溶管道上设置有用于调节开口大小的岩溶开口阀门,所述模拟箱的上方还设置有降雨模拟器。该装置不仅结构紧凑,而且可综合模拟多种因素组合条件的岩溶塌陷情况。
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