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公开(公告)号:CN119657231A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411941141.3
申请日:2024-12-26
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种PTFE催化滤料的制备方法和应用,PTFE催化滤料的制备包括MnCeTi催化剂制备、PTFE催化纤维制备、杂多酸功能化及针刺,制备得到的PTFE催化滤料应用催化剂的三维花状球形结构优化污染物传质和转化通道,利用Mn、Ce与Ti的金属间相互作用调控催化剂表面酸性位点和活性位点,通过杂多酸功能化进一步优化表面氧空位、酸性位点等特性,有效提高了PTFE催化滤料的低温催化二噁英性能。同时,杂多酸可在催化剂表面形成多金属氧酸盐,加强催化剂与滤料的粘合强度,有效缓解了催化剂使用过程的流失问题,使制备的PTFE催化滤料兼顾高效性和长期使用性能。
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公开(公告)号:CN119500107A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411250073.6
申请日:2024-09-06
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种碳基催化剂、PTFE催化滤料及其制备方法和应用,光催化剂的制备包括碳基载体制备、活性组分负载、碳量子点(CQDs)优化,制备得到的CQDs‑MnCe/C催化剂应用碳量子点优化催化剂电子传输通道,利用Mn与Ce的金属间相互作用与碳量子点对表面酸性位点和活性位点进行调控,有效提高低温催化性能;CQDs‑MnCe/C催化剂利用粘结剂与PTFE压延膜结合,然后通过拉伸、分切、卷曲及针刺等步骤,形成催化剂在滤料表面与滤料牢固结合的PTFE催化滤料,以粘结剂加强催化剂与滤布的粘合强度,缓解了使用过程催化剂流失,克服了催化剂被包裹问题,提高催化滤料的低温催化性能。
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公开(公告)号:CN118023270B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410112812.9
申请日:2024-01-26
IPC: B09B5/00 , C01B32/55 , B09B101/30
Abstract: 本发明公开了一种强化飞灰重金属矿化及协同固碳的方法及其应用,包括以下步骤:步骤S1:将钙源和甲壳素源混合置于粉碎机中研磨、过筛,获得混合粉末样品;步骤S2:在混合粉末样品中加入稀硝酸充分拌匀获得混合浆液,静置12‑24h,直至混合浆液无气泡产生本发明通过球磨的机械力实现飞灰重金属的固化和协同固碳,在此过程中还包含飞灰重金属浸出、羟基磷灰石合成、甲壳素与重金属络合、二氧化碳强化重金属矿化和二氧化碳固定等过程,使本申请强化飞灰重金属矿化及协同固碳的方法具有工艺简单、成本低、能耗少的优点。
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公开(公告)号:CN118988416A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411250074.0
申请日:2024-09-06
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: B01J31/38 , B01J35/39 , B01J35/50 , B01J35/30 , B01D39/08 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种三维有序大孔催化滤料的制备方法和应用,催化剂的制备包括混合溶液准备、胶体晶体模板制备、胶体晶体模板去除,制备的三维有序大孔MnCeTiOx催化剂有效缓解颗粒物覆盖催化剂活性位点的问题,利用Mn、Ce及Ti的金属间相互作用实现表面酸性位点和活性位点的调控,有效提高低温催化性能;在PTFE压延膜表面涂抹一层薄薄的粘结剂,以粘结剂为连接桥,以喷洒的方式负载,通过拉伸、分切、卷曲及针刺等步骤,形成催化剂与滤料牢固结合的三维有序大孔催化滤料。该滤布以三维有序大孔结构缓解了使用过程催化剂被颗粒物覆盖,以粘结剂加强催化剂与滤布的粘合强度,缓解催化剂流失、催化剂被包裹等问题。
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公开(公告)号:CN117960160B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410321667.5
申请日:2024-03-20
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种低温催化臭氧氧化的催化剂、催化滤布及制备方法和应用,低温催化臭氧氧化的催化剂的制备包括V‑Ti基催化剂合成、活性成分浸渍、表面修饰步骤,制备得到的改性Mn‑VTiOx复合催化剂应用酸刻蚀催化剂表面,利用Mn、V及Ti的金属间相互作用与酸刻蚀对表面酸性位点的调控,多价态和低温高活性的金属Mn为主要活性相,有效提高低温下催化臭氧化性能;改性Mn‑VTiOx复合催化剂以共混拉丝法与滤布结合,形成催化剂与滤布结合牢固的催化滤布,催化剂被聚四氟乙烯纤维包覆或链接,缓解了使用过程中催化剂流失问题,提高了催化滤布的重复利用率。
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公开(公告)号:CN118122311A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410265252.0
申请日:2024-03-08
IPC: B01J23/30 , B01J23/28 , B01J23/00 , B01J35/57 , B01J35/56 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J37/00 , B01D53/86 , B01D53/70 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种低温下协同脱除烟气中二噁英、NOx的催化剂制备方法,包括如下步骤:(1)以纳米二氧化钛和二氧化硅为复合载体材料,加入高价态催化剂活性组分和助剂混合均匀,置于球磨罐中球磨得到催化剂粉末;(2)加入添加剂,搅拌均匀,挤出机上挤出成型催化剂粗坯;(3)将成型催化剂粗坯置于马弗炉中,空气气氛中,分别在80℃、100℃、250℃、350℃、450℃保持1h,煅烧,即制得成型催化剂。该制备方法绿色无污染、制备条件温和、周期短,易于大规模合成,得到的催化剂具有较好的低温催化活性和抗中毒稳定性。
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公开(公告)号:CN115945165A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211659249.4
申请日:2022-12-22
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种矸石基砷吸附剂的制备方法,步骤S1:将煤矸石样品置于球磨仪中进行球磨活化处理,获得球磨煤矸石;步骤S2:将球磨煤矸石与FeSO4·7H2O溶液混合,获得混合溶液;步骤S3:将NaOH溶液加入混合溶液调节混合溶液的pH值,通过磁力搅拌器搅拌处理;步骤S4:将H2O2加入步骤3得到的溶液中,随后进行搅拌和过滤处理,取出,获得固体沉淀物,将固体沉淀物进行洗涤和烘干处理,取出,获得矸石基砷吸附剂,本发明将煤矸石与FeSO4·7H2O溶液混合,分别以NaOH溶液和双氧水作为pH值调节剂和氧化剂,将针铁矿,四方纤铁矿和施氏矿物均匀地负载在煤矸石表面,显著提升了煤矸石对砷的吸附性能。
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公开(公告)号:CN119774603A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411986173.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: C01B32/324 , C01B32/342 , C01B32/348 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种海水养殖底泥掺杂生物质制备活性炭的方法及应用,活性炭的制备包括如下步骤:先海水养殖底泥脱盐得到低盐底泥颗粒;将低盐底泥颗粒与生物质粉末按1:(3‑5)的比例混合均匀,在氮气气氛下,350‑450℃热解炭化,得到预碳化生物质材料;预碳化生物质材料与活化剂按照质量比1:(4‑5)的比例混合均匀置于球磨罐进行机械化学法球磨,接着将球磨混合物转移至管式炉,氮气气氛下800‑1000℃高温活化,得到活性炭。此材料具有分级多孔结构和较高的比表面积,可吸附去除多种污染物,尤其是VOCs和CO2的吸附容量较高,可批量生产,成本小,适用于温度范围宽,使用寿命长,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117945374B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410115683.9
申请日:2024-01-26
IPC: C01B25/32 , B01J20/04 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种新型羟基磷灰石的制备方法及其在重金属污染水体修复中的应用,包括以下步骤:步骤S1:将钙源、甲壳素源冲洗干净烘干备用;步骤S2:将钙源和甲壳素源混合至于粉碎机中研磨、过筛,获得混合粉末样品;步骤S3:将混合粉末样品与磷源和蒸馏水混合置于球磨仪中球磨处理,获得新型羟基磷灰石浆液;步骤S4:将新型羟基磷灰石浆液进行洗涤、干燥和研磨,获得新型羟基磷灰石;本发明通过球磨仪的机械力破碎甲壳素源,促进甲壳素的浸出,更多的甲壳素在比表面积更大的羟基磷灰石表面修饰形成新型羟基磷灰石,显著提升了新型羟基磷灰石对镉、砷的吸附性能,实现对镉砷污染废水中镉、砷同步提取和修复。
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公开(公告)号:CN118002080B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410255714.0
申请日:2024-03-06
Abstract: 本发明公开了一种固废改性秸秆生物炭及其制备方法,制备包括如下步骤:将硅铝铁矿物固废置于破碎机中进行破碎处理,将矿物原料与纯水以质量体积比1:(15~30)充分混合,置于烘箱中90~120℃下进行加热,得到混合浆液;将H2O2溶液缓慢加入混合浆液中,调节pH至中性,通过磁力搅拌器搅拌,过滤后获得固体沉淀物;固体沉淀物与秸秆以(1~3):10的比例充分混合破碎处理,置于烘箱中烘干,放入马弗炉中,在缺氧环境下高温热解处理,冷却至室温后研磨过筛,得到固废改性秸秆生物炭,该固废改性秸秆生物炭不仅合成方法简单,有效微观形貌可控,而且可应用在抑制土壤中砷和铁释放。
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