一种臭氧异相催化氧化废水中COD的方法及装置

    公开(公告)号:CN107585852B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201710785958.X

    申请日:2017-09-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种臭氧异相催化氧化废水中COD的方法及装置。该方法利用固体催化剂将臭氧分解为氧化性更强的羟基自由基,然后羟基自由基与废水中的有机物发生氧化反应,将有机物转化为二氧化碳和水,从而达到降低废水中COD的目的。该方法中,臭氧与废水中COD的质量比为0.5~1:1,固体催化剂的使用量为0.2~2 g/L,停留时间为0.1~2 h。设计了实现该方法的催化氧化塔,该塔上部为废水和双氧水混合液分布区,中部为催化剂区域,下部为氧气和臭氧混合气体分布区。本发明的优点是解决了臭氧催化氧化中臭氧的利用率低、氧化速率慢的问题。

    一种稳定的钾基碳烟燃烧催化剂的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN111450821A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010331796.4

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种稳定的钾基碳烟燃烧催化剂的制备方法及所得产品,将具有孔道结构的六方相三氧化钨(HWO)浸渍到钾(K)盐溶液中充分搅拌混合,经蒸干、干燥和焙烧,然后再水洗、干燥,得到稳定的钾基碳烟然烧催化剂(K-HWO)。本发明制备的K-HWO可以将K限域在HWO的分子孔道中,从而防止K流失。同时,K-HWO催化剂中的K既能稳定HWO的六方相结构又是催化碳烟然烧的活性组分,与HWO相比,碳烟的燃烧温度降低了约60℃,并且具有良好的循环稳定性,是一种很好的碳烟燃烧催化剂。

    一种宽温度窗口的Cu-SSZ-13的制备方法及所得产品和应用

    公开(公告)号:CN111408401A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010254963.X

    申请日:2020-04-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽温度窗口的Cu-SSZ-13的制备方法及所得产品和应用,该方法以低硅铝比的Na型SSZ-13分子筛为原料,然后依次对其进行NH4NO3和CuSO4交换,得到Cu-SSZ-13。这种制备方法提高了Cu的含量和分散性能,所得Cu-SSZ-13产品铜含量高(Cu含量约为5.3-5.6 wt.%)、铜为原子级分散,在宽的温度窗口内具有优异的NH3-SCR性能,当空速为100000 h-1时,在175-600℃的温度区间内NOx转化率达到100%以上,并且在100-600℃整个温度区间内保持接近100%的N2选择性,具有很好的应用前景。

    一种含钾和氧化锌纳米棒的整体式催化剂的制备方法及所得产品和应用

    公开(公告)号:CN109499593B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201811432515.3

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种含钾和氧化锌纳米棒的整体式催化剂的制备方法及所得产品和应用,步骤是:在整体式催化剂载体上生长出氧化锌纳米棒,在生长有氧化锌纳米棒的整体式催化剂载体上负载碳酸钾,得整体式催化剂。本发明通过原位生长的方式在整体式催化剂载体上生长上均一规整的氧化锌纳米棒结构,然后再负载钾活性成分制成整体式催化剂,该催化剂可作为DPF直接用于捕集碳烟颗粒物进行催化燃烧,其制备方法简单、易于实施,催化剂背压低、过滤效率高、碳烟与催化剂接触效率高、催化碳烟颗粒燃烧活性高,可以实现DPF的低温主动再生,解决了现有直接涂覆式催化剂背压高、过滤效率低、催化活性差的问题,经济和社会效应显著。

    一种含有硫空位的硫化锌/rGO复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109326786A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811249226.X

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种硫化锌/rGO复合材料及其制备方法和应用。一种含有硫空位的硫化锌/rGO复合材料的制备方法:ZnS/GO的制备:将二硫化碳逐滴加入到乙二胺水溶液中,命名为A溶液;将氧化石墨烯GO加入到乙二醇溶液中超声处理,命名为B溶液,将B溶液加入到A溶液中并连续搅拌得混合溶液,在搅拌下向混合物中滴加硝酸锌溶液,加热待溶液冷却至室温后,离心,洗涤,干燥物为ZnS/GO;将步骤(1)制备的ZnS/GO在氩氢混合气下,高温还原,得到含有硫空位的ZnS1-x/rGO。本发明采用一种简单,安全的一锅湿化学载硫方法,摒弃了传统的熔融扩散法,降低了损耗,且活性硫的载量高达90%。

    一种硫化锌与氧化石墨烯复合物的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用

    公开(公告)号:CN108539171A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810336867.2

    申请日:2018-04-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种硫化锌与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用。该制备方法具体为:将二硫化碳和乙二胺溶液搅拌混合,得混合溶液;将氧化石墨烯加入到溶剂中超声处理,然后加入到混合溶液中,得混合液;将硝酸锌溶液逐滴加入到混合液中,滴加完毕后转移到釜中,反应,冷却,离心分离,洗涤,烘干即可。本发明以过度金属硫化物ZnS为多硫离子的化学吸附及催化活性位,氧化石墨烯为导电基质,以提高复合材料的导电性,加快电子在ZnS和多硫离子界面的转移和传输;本发明通过化学反应载硫,降低了能耗且活性物质分散均匀。显著的有高达90%的硫负载量,极大的提高了电池的能量密度。

    利用焦炉烟气热备焦炉烟囱的脱硫脱硝方法及装置

    公开(公告)号:CN105771638B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610295380.5

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02P10/265 Y02P10/283

    Abstract: 本发明的利用焦炉烟气热备焦炉烟囱的脱硫脱硝装置,包括中温耐硫SCR装置、余热锅炉、热备换热器、脱硫脱硝吸收塔以及烟囱,特征在于:在热备换热器中,利用余热锅炉排出的烟气对脱硫脱硝吸收塔排出的烟气进行加热,并通入烟囱中,实现对烟囱的热备。本发明的方法,包括:a).选择性催化还原法脱硝;b).烟气余热利用;c).低温烟气加热;d).氧化脱硝;e).脱硫脱硝处理;f).热备烟囱。本发明的方法和装置,解决了以往用于烟囱热备温度达不到要求造成的烟道中存在大量煤气的问题;同时,相对于空气热备烟囱的方式,更加节能,并可达到超低排放要求,提高了脱硫效率。

    一种单Rh三效催化剂的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN106000397B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201610409356.X

    申请日:2016-06-08

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02A50/2324 Y02T10/22

    Abstract: 本发明公开了种单Rh三效催化剂的制备方法及所得产品,步骤是:将Rh胶体纳米颗粒先负载到钇锆氢氧化物固溶体上,再经过焙烧得到铑/钇锆氧化物固溶体,即单Rh三效催化剂。本发明以钇锆氢氧化物作为载体,相较于负载到钇锆氧化物固溶体上,将Rh负载到Y‑Zr氢氧化物固溶体上并进行焙烧处理的过程中,可能有利于形成新的相和活性位,对三效活性有促进作用。所得的催化剂能够实现在较低贵金属Rh负载的情况下具有良好的三效催化活性和抗水热老化性能,这对实际汽车尾气三效催化剂工业具有重要现实的意义。

    一种用于低温烟气脱硫脱硝的双氧水高效利用方法及装置

    公开(公告)号:CN106853328A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201610137036.3

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02A50/2344 B01D53/76 B01D53/60 B01D2251/106

    Abstract: 本发明的用于低温烟气脱硫脱硝的双氧水高效利用方法,在利用双氧水进行低温烟气脱硫脱硝的过程中,双氧水以气态方式进料。本发明的装置,包括双氧水储罐、进料泵、烟道和吸收塔,其特征在于:双氧水经液态双氧水直接受热汽化进料装置、热载气在双氧水中鼓泡进料装置、热载气携带双氧水蒸汽进料装置或者热载气携带雾化后的双氧水进料装置处理后,转化为气态形式并通入烟道中,利用气态双氧水及其含有的羟基自由基进行脱硫脱硝反应。本发明的方法及装置,将以往的“液-气”混合反应变为“气-气”混合反应,与液态双氧水相比,双氧水汽化过程中能分解产生更多的羟基自由基,提高了双氧水的利用率和NOx的脱除率,同时还降低了双氧水的使用量。

Patent Agency Ranking