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公开(公告)号:CN104743574B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410689487.9
申请日:2014-11-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯度SAPO-44微孔分子筛的制备方法,以磷源、铝源、硅源、复合模板剂和水为原料制得混合物凝胶,将混合物凝胶密闭晶化,所得晶化产物洗涤、干燥、焙烧除去复合模板剂,得SAPO-44微孔分子筛,所用复合模板剂为R1和R2,所述R1为乙二胺(EDA)、二乙烯三胺DETA)、三乙烯四胺(TETA)、四乙烯五胺(TEPA)或五乙烯六胺(PEHA),所述R2为N,N,N’,N’-四甲基-1,6-己二胺(TMHD)。本发明使用有机胺复合模板剂,促进SAPO-44的形成,通过对其使用量的调整,仅需一次晶化即可得到高纯度的SAPO-44分子筛,制备过程易于操作、周期短,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN105771638A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610295380.5
申请日:2016-05-06
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02P10/265 , Y02P10/283 , B01D53/8625 , B01D53/56 , B01D53/75 , B01D2258/0283 , F27D17/004
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。
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公开(公告)号:CN103407969B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310327881.3
申请日:2013-07-31
Applicant: 济南大学
IPC: C01B13/14
Abstract: 本发明公开了一种三维有序大孔-介孔金属氧化物或复合氧化物的气相渗透-沉淀制备方法以所得产品,步骤为:将金属可溶性盐或金属可溶性盐的混合物、柠檬酸和P123溶于水中,得前驱物混合溶液;将胶体晶体模板浸入上述前驱物混合溶液中,完全浸润后,将多余的溶液除去,然后将样品干燥;将干燥的样品放入气体氨氛围中,对渗入胶体晶体模板间隙的金属盐进行固化;将固化后的样品干燥,焙烧得产品。本发明工艺简单,操作便捷,以氨气作为固化剂,避免了沉淀反应在溶液中进行所带来的孔结构坍塌和大量块状副产物的生成,显著提高了三维有序大孔-介孔材料的产率。此外,以水为溶剂,不使用有机溶剂和有机固化剂,原材料廉价、易得,成本低。
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公开(公告)号:CN104743574A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410689487.9
申请日:2014-11-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯度SAPO-44微孔分子筛的制备方法,以磷源、铝源、硅源、复合模板剂和水为原料制得混合物凝胶,将混合物凝胶密闭晶化,所得晶化产物洗涤、干燥、焙烧除去复合模板剂,得SAPO-44微孔分子筛,所用复合模板剂为R1和R2,所述R1为乙二胺(EDA)、二乙烯三胺(DETA)、三乙烯四胺(TETA)、四乙烯五胺(TEPA)或五乙烯六胺(PEHA),所述R2为N,N,N’,N’-四甲基-1,6-己二胺(TMHD)。本发明使用有机胺复合模板剂,促进SAPO-44的形成,通过对其使用量的调整,仅需一次晶化即可得到高纯度的SAPO-44分子筛,制备过程易于操作、周期短,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN104258854A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410494298.6
申请日:2014-09-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 济南大学
IPC: B01J23/58 , B01J23/66 , B01J29/068 , B01D53/94 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种存储-还原催化剂及其制备方法。该存储-还原催化剂用于氮氧化物的去除,包括均匀混合的第一催化剂和第二催化剂;所述第一催化剂包含第一贵金属和第一载体,所述第一贵金属单独负载在所述第一载体上;所述第二催化剂包含第二贵金属、存储组分和第二载体,所述第二贵金属和所述存储组分共负载在所述第二载体上。本发明的存储-还原催化剂可以弥补传统催化剂中存储组分对贵金属活性的弱化,在充分利用存储组分的存储能力的同时,充分发挥第一贵金属的催化活性,显著提高氮氧化物的去除率。
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公开(公告)号:CN102489287B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201110356311.8
申请日:2011-11-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及含有铈锆的具有储氧功能的催化剂领域一种具有高比表面积的Ce-Zr-Pr-Nd-O复合氧化物的制备方法,包括以下步骤:将Ce、Zr、Pr和Nd的可溶性盐溶解在去离子水中,滴加氨水和双氧水,沉淀完全后,过滤或离心洗涤至滤液或洗涤液呈中性,得沉淀物;加入无水乙醇,使无水乙醇没过沉淀物,进行超临界干燥;焙烧,即得Ce-Zr-Pr-Nd-O复合氧化物。制备的掺杂镨钕的铈锆复合氧化物前驱体的焙烧温度范围可为300~1100℃,最终所得的催化剂适用温度范围宽,具有高比表面积和高储氧量,具有较强的耐高温性能和较好的氧化还原性能。
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公开(公告)号:CN103407969A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310327881.3
申请日:2013-07-31
Applicant: 济南大学
IPC: C01B13/14
Abstract: 本发明公开了一种三维有序大孔-介孔金属氧化物或复合氧化物的气相渗透-沉淀制备方法以所得产品,步骤为:将金属可溶性盐或金属可溶性盐的混合物、柠檬酸和P123溶于水中,得前驱物混合溶液;将胶体晶体模板浸入上述前驱物混合溶液中,完全浸润后,将多余的溶液除去,然后将样品干燥;将干燥的样品放入气体氨氛围中,对渗入胶体晶体模板间隙的金属盐进行固化;将固化后的样品干燥,焙烧得产品。本发明工艺简单,操作便捷,以氨气作为固化剂,避免了沉淀反应在溶液中进行所带来的孔结构坍塌和大量块状副产物的生成,显著提高了三维有序大孔-介孔材料的产率。此外,以水为溶剂,不使用有机溶剂和有机固化剂,原材料廉价、易得,成本低。
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公开(公告)号:CN102188971B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110080198.5
申请日:2011-03-31
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明公开了一种柴油车尾气四效催化剂,该催化剂由载体镁铝水滑石复合氧化物和负载在其上的K和贵金属构成,所述贵金属为Pd,Pt或Rh;其中,K的负载量为7~10wt%,贵金属的负载量为1~2wt%。同时,本发明还公开了本催化剂的制备和应用。本催化剂制备简单,易于操作,所得催化剂能同时去除柴油车尾气中的四种主要污染物——碳烟颗粒物(PM)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和未燃碳氢化合物(HC),将其涂覆在柴油车颗粒物过滤器上可以直接用于柴油车尾气后处理,且处理效果好,适于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN103007734A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210565053.9
申请日:2012-12-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种糖厂滤泥在烟气湿法脱硫中的应用,将糖厂湿滤泥与水直接混合制成浆液,以该浆液作为石灰石-石膏湿法脱硫方法中的吸收剂。该脱硫吸收剂为糖厂碳酸法制糖的废弃物滤泥(也叫滤渣或黄泥),与水混合形成比例为1:10-1:12的浆液,用于吸收燃煤锅炉排放的二氧化硫(SO2),在钙硫比为1-1.1时,SO2去除率达95%以上,满足了国家脱硫标准。本发明采用企业废渣作为脱硫吸收剂,取材方便经济,处理过程简单,对设备的要求与石灰石-石膏湿法脱硫通用。该方法既节省了购买脱硫剂的费用,又为滤泥的安全处置找到了出路,实现了以废治废,节能减排的目标,具有较大的社会环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN102247826B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110138852.3
申请日:2011-05-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积的立方相铈锆基复合氧化物,在铈锆复合氧化物中掺入稀土元素,所述稀土元素为Pr、Nd和La中的两种或三种,其中Zr与Ce的摩尔比为1.8~2.5:1,Pr与Ce的摩尔比为0~0.32:1,Nd与Ce的摩尔比为0~0.32:1,La与Ce的摩尔比为0~0.16:1;所述铈锆基复合氧化物以铈锆固溶体的形式存在。本发明还公开了其制备方法。本发明通过不同的前驱体沉淀及干燥方法制备复合氧化物,反应过程简单,对干燥设备要求低,所得铈锆基复合氧化物具有高比表面、高热稳定性和高储放氧能力,经1000℃焙烧12小时,比表面积高于35m2/g,更特别的高于60m2/g。
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