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公开(公告)号:CN1515840A
公开(公告)日:2004-07-28
申请号:CN03100288.9
申请日:2003-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: F24F3/16
Abstract: 一种室内空气净化方法,涉及一种将微细颗粒物(包括细菌、香烟烟雾、油烟等)、挥发性有机化合物和其他有害气体从室内空气中分离出来或使之净化,从而获得洁净的室内空气的方法。本发明借助风机,使待净化的空气先经过粗滤网,去除较粗大的颗粒和纤维;然后进入高压电场,接着通过过滤层;最后进入吸附催化床,彻底去除室内空气中的有害组分。本发明协调利用静电捕尘作用、臭氧和·OH、·HO2、·O等活性基团对有机物的分解作用、过滤作用、吸附作用和催化作用,实现室内污染物的去除。本发明与现有技术方案相比,去除的污染物种类更多,去除效果更佳,吸附催化材料的寿命长,而且可防止净化系统孳生新的细菌和其他二次污染物。
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公开(公告)号:CN119926411A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510062869.7
申请日:2025-01-15
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/80 , B01J23/89 , B01J23/825 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J35/61 , B01J35/30 , B01J35/51 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07C1/12 , C07C9/04 , C07C29/156 , C07C29/157 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种超大比表面积高熵合金催化剂及其制备方法与其CO2加氢应用。本发明高熵合金材料包括活性金属元素和结构稳定金属元素;所述活性金属元素选自铜、钴、镍、铟、铬、金、银、钯、铂中的任三种;所述结构稳定金属元素选自锌、铝、锆、铈、硅、钙中的任两种;所述活性金属元素与所述结构稳定金属元素的摩尔比为6:4;所述高熵合金材料的结晶度为56~83%;所述高熵合金材料的粒径为5~10nm,比表面积为150~220m2/g。本发明高熵合金材料粒径小,比表面积大,能够暴露出丰富的活性位点,在CO2加氢反应中展示出优异的催化性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN119588346A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411066910.X
申请日:2024-08-05
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/648 , F23G7/07 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J23/652
Abstract: 本发明提供一种高选择性抗积碳CO氧化催化剂及其制备方法。CO氧化催化剂包括载体、负载在所述载体表面和/或内部的活性成分和助剂;其中,所述活性成分包括贵金属元素,所述助剂包括非贵金属元素;以所述载体的总质量为100%计,所述助剂的含量为10%以下,优选3~6%;以所述载体和所述助剂的总质量为100%计,所述活性成分的含量为1.5%以下,优选0.5~1.5%。本发明的CO氧化催化剂具有抗NOx、抗积碳、不易氧化NO、CO催化燃烧活性高等特点,具备优异的催化燃烧CO的性能,特别是催化燃烧钢铁烧结烟气CO的性能。
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公开(公告)号:CN115970679B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310076561.9
申请日:2023-01-16
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/34 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/72 , B01J35/60 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/62
Abstract: 本发明涉及一种过渡金属元素负载型铈基催化剂及其制备方法和用途。本发明的催化剂由负载了过渡金属元素的二氧化铈(CeO2)构成,在CeO2载体表面得到呈高分散的过渡金属亚纳米原子簇,具有良好的原子利用率和利于CO吸附、反应的电子结构。所得的过渡金属元素高分散负载型铈基催化剂具有优异的CO催化氧化活性,达到现有商业贵金属催化剂水平,并且制备简单、成本低廉,能够规模化生产,可广泛适用于锅炉烟气、高炉烟气、焦化烟气等废气中高浓度CO的排放控制。
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公开(公告)号:CN112547120B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202010542647.2
申请日:2020-06-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种分子筛催化剂及其制备方法和用途。所述分子筛催化剂包括分子筛载体;以及原位掺杂于所述分子筛载体上的活性成分;其中,所述活性成分包括Cu元素以及Ce元素,并且,至少部分所述Ce元素以离子形态存在于所述分子筛催化剂的骨架结构中。本发明提供的分子筛催化剂具有良好的环境友好性。本发明的分子筛催化剂还具有较宽的活性温度窗口。在工业尾气,尤其是机动车尾气的处理过程中,无论在低温下还是在高温下,均能够体现出优异的脱硝效果。本发明的分子筛催化剂的水热稳定性优异,经高温水热老化后活性没有出现明显下降的情况。
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公开(公告)号:CN115501876B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211139030.1
申请日:2022-09-19
Applicant: 清华大学 , 江苏洋井环保服务有限公司
Abstract: 本发明提供一种整体式催化剂及其制备方法和用途。整体式催化剂包括:基体,所述基体具有多孔道结构;催化剂涂层,所述催化剂涂层与所述基体相接触,且覆盖于所述基体的表面;其中,所述催化剂涂层催化助剂和催化活性成分,所述催化活性成分包含有铈氧化物、铜氧化物以及钴氧化物;所述催化助剂包括铝氧化物。本发明的整体式催化剂的负载量高,催化活性优异。进一步地,本发明的整体式催化剂的制备方法简单易行,原料易于获取,适合大批量生产。
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公开(公告)号:CN118287108A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410417994.0
申请日:2024-04-08
Applicant: 清华大学
IPC: B01J27/045 , B01J27/049 , B01J29/76 , B01J29/78 , B01J29/70 , B01J29/00 , F23G7/07
Abstract: 本发明提供一种用于协同催化的可串联式钛基催化剂及其制备方法和串联式催化剂。钛基催化剂包括基体和第一活性成分;其中,所述基体为经改性剂改性的钛氧化物,所述改性剂包含具有硫元素的化合物;并且,所述第一活性成分包括贵金属氧化物和/或过渡金属氧化物;其中,以所述基体的总质量为100%计,所述过渡金属氧化物的含量为0.1%~10%,和/或,所述贵金属氧化物的含量为0.01%~1%。本发明的可串联式钛基催化剂具备较高的含杂原子的VOCs和NOx的协同脱除活性和杂原子目标产物选择性、较宽的活性温度窗口。
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公开(公告)号:CN116139667B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211478221.0
申请日:2022-11-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开涉及控制大气污染物的环保领域,尤其涉及一种脱硝还原剂双级联控方法及装置、电子设备和存储介质。所述脱硝还原剂双级联控方法包括:获取SCR脱硝反应器入口的第一氮氧化物实测浓度和出口的第二氮氧化物实测浓度;根据第一氮氧化物实测浓度和第一氮氧化物基准浓度,得到第一修正值;根据第二氮氧化物实测浓度和第一氮氧化物设定浓度,得到第一修正系数;获取第一还原剂基准流量和第二还原剂基准流量;根据第一还原剂基准流量和第一修正值,得到第一还原剂目标流量,作为SNCR脱硝反应器还原剂流量;根据第二还原剂基准流量和第一修正系数,得到第二还原剂目标流量,作为SCR脱硝反应器还原剂流量。该过程降低还原剂使用量和氨逃逸。
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公开(公告)号:CN115430289B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202211256008.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 清华大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/72 , B01J27/053 , B01J23/89 , B01J23/889 , B01J27/16 , B01J35/61
Abstract: 本发明提供一种脱除烟气中氮氧化物和二噁英的方法、催化剂以及催化剂的制备方法。所述方法包括以下步骤:使用包含脱硝催化剂组合物的脱硝催化剂脱除烟气中的氮氧化物的步骤;使用包含二噁英催化剂组合物的二噁英催化剂脱除烟气中的二噁英的步骤。本发明的脱除氮氧化物和二噁英的方法具有以下技术效果:①二噁英降解活性高;②含氯、含碳前驱体不会或者几乎不会在催化工艺段内转化为二噁英;③脱硝性能优异。
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公开(公告)号:CN115532273B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211267858.5
申请日:2022-10-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种催化剂及其制备方法和用途。所述催化剂由CeO2纳米晶堆积而成,其中,所述CeO2纳米晶的晶格中掺杂有过渡金属,并且,所述催化剂具有由CeO2纳米晶堆积所形成多个孔道结构,所述孔道结构的平均孔径为2~20nm。本发明的催化剂具有更均匀的掺杂元素分布、更多的活性位点、更优异的催化性能,并且具有更良好的结构稳定性,可以用于催化氧化挥发性有机物。进一步地,本发明的催化剂的制备方法简单易行,原料易于获取,适合大批量生产。(56)对比文件Ziang Su等.Probing the Actual Roleand Activity of Oxygen Vacancy in Toluene4 Catalytic Oxidation: Evidence from In-situ XPS/NEXAFS and 5 DFT+U Calculation.《ACS Catal》.2023,第3444−3455页.
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