一种乙酸催化氧化非晶态催化剂、制备方法及催化氧化工艺

    公开(公告)号:CN111185181A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010018500.3

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种乙酸催化氧化非晶态催化剂、制备方法及催化氧化工艺,属于化学催化氧化技术领域,解决了现有技术中乙酸去除率低的技术问题。本发明的乙酸催化氧化非晶态催化剂为非均相的Cu-Zr-Ce三元非贵金属催化剂为非晶态三元金属混合氧化物催化剂,结构式为:xCuO-yZrO2-zCeO2,其中,x:y:z=(1~2):(1~5):(1~5);乙酸催化氧化的产物为二氧化碳和水。制备方法:将金属盐前驱体溶解于溶剂中,得到前驱体混合溶液;向前驱体混合溶液中滴入沉淀剂,产生沉淀物在室温下老化24h-48h后,进行离心分离;将离心分离所得固体在空气中焙烧,得到乙酸催化氧化非晶态催化剂。本发明的催化剂能够将乙酸催化氧化为无毒无污染的二氧化碳和水,乙酸去除率达到93%以上。

    一种用于真空环境的除湿装置及除湿方法

    公开(公告)号:CN111013342A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010001571.2

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本申请公开了一种用于真空环境的除湿装置及除湿方法,属于除湿技术领域,解决了现有技术中除湿装置不能同时对液态水和水蒸汽进行有效吸附易导致干燥剂失效、易造成产品或设备损坏的问题。本申请的除湿装置包括干燥器壳体、液态水吸附组件和气态水吸附组件,液态水吸附组件和气态水吸附组件位于干燥器壳体中。除湿方法如下:水气分离器将液态水和湿空气分离,真空泵将湿空气抽出至干燥器壳体内;湿空气依次通过第一滤网、前级聚乙烯醇吸水材料、第一分子筛网、13X型分子筛、第二分子筛网、后级聚乙烯醇吸水材料、第二滤网,最后进入真空泵,完成除湿。本申请的除湿装置及除湿方法能用于真空环境的除湿。

    一种二氧化碳还原催化剂、制备方法及还原反应方法

    公开(公告)号:CN110152735A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910535929.7

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳还原催化剂、制备方法及还原反应方法,属于二氧化碳还原技术领域,解决了现有技术中下列问题:催化剂表面二氧化碳的浓度较低,催化剂的活性和选择性较低;催化剂的有效活性位点数目下降。该催化剂包括金属有机骨架和金属纳米颗粒,金属纳米颗粒包裹于所述金属有机骨架之中,金属有机骨架的孔道结构为ZIF-8或UIO-66,金属纳米颗粒为NixFey。该二氧化碳还原反应方法包括如下步骤:将二氧化碳还原催化剂压片造粒,装填至管式固定床反应器的等温区;通入氢气和二氧化碳,氢气和二氧化碳经过等温区进行反应,生成CO和H2O;CO和H2O从产物出口输出。本发明的催化剂催化性能好,选择性强,稳定性好,能有效提高还原反应的合成气收率。

    一种过氧化氢合成装置及方法

    公开(公告)号:CN109589890A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201910027525.7

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种过氧化氢合成装置及方法,属于过氧化氢技术领域,解决了现有技术中下列的问题:(1)氢气和氧气原料混合爆炸范围较广,危险系数高;(2)氢气和氧气在反应介质中溶解度较小,导致反应效率难以满足工业生产要求;(3)反应过程中氢氧直接生成水和过氧化氢分解等副反应导致产物选择性低。微通道反应器包括相互扣合的基片和盖片,基片和盖片扣合后形成微通道结构;该微通道反应器包括进料区、混合区和反应区,反应区涂覆有三明治结构的金属纳米颗粒-金属有机骨架杂化膜。过氧化氢合成方法包括如下步骤:通入H2、O2和反应溶剂→H2、O2和反应溶剂混合→生产H2O2。本发明实现了过氧化氢的安全、高品质、高效率生产。

    一种乙酸催化氧化负载型催化剂、制备方法及催化氧化工艺

    公开(公告)号:CN111185234B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202010018451.3

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种乙酸催化氧化负载型催化剂、制备方法及催化氧化工艺,属于化学催化氧化技术领域,解决了现有技术中乙酸去除率低的技术问题。本发明的乙酸催化氧化负载型催化剂为金属‑有机骨架负载型催化剂,金属‑有机骨架为锆基金属‑有机骨架或者铜基‑金属有机骨架;负载组分为金属硝酸盐。制备乙酸催化氧化负载型催化剂的方法:将金属盐前驱体和有机配体加入溶剂,超声分散,水热反应后,进行离心、洗涤、干燥,得到金属‑有机骨架;将金属硝酸盐加入金属‑有机骨架,并不断搅拌,干燥、焙烧,得到金属‑有机骨架负载型催化剂。本发明的催化剂能够将乙酸催化氧化为二氧化碳和水,乙酸去除率达到93%以上。

    一种乙酸催化氧化非晶态催化剂、制备方法及催化氧化工艺

    公开(公告)号:CN111185181B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202010018500.3

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种乙酸催化氧化非晶态催化剂、制备方法及催化氧化工艺,属于化学催化氧化技术领域,解决了现有技术中乙酸去除率低的技术问题。本发明的乙酸催化氧化非晶态催化剂为非均相的Cu‑Zr‑Ce三元非贵金属催化剂为非晶态三元金属混合氧化物催化剂,结构式为:xCuO‑yZrO2‑zCeO2,其中,x:y:z=(1~2):(1~5):(1~5);乙酸催化氧化的产物为二氧化碳和水。制备方法:将金属盐前驱体溶解于溶剂中,得到前驱体混合溶液;向前驱体混合溶液中滴入沉淀剂,产生沉淀物在室温下老化24h‑48h后,进行离心分离;将离心分离所得固体在空气中焙烧,得到乙酸催化氧化非晶态催化剂。本发明的催化剂能够将乙酸催化氧化为无毒无污染的二氧化碳和水,乙酸去除率达到93%以上。

    一种树脂装填的方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110170339B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910535969.1

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种树脂装填的方法,属于树脂装填领域,解决了现有树脂装填量不统一和树脂堆密度不足导致树脂分层的问题。本发明的树脂装填方法为:步骤S1:调整直筒型树脂装填装置,确定树脂装填腔的大小,确定树脂装填量;步骤S2:进行树脂的装填,进料漏斗中放入待装填树脂,并启动循环水泵;离子型树脂在循环水的作用下从进口导管中流进树脂装填腔;步骤S3:装填完成后,采用另一个出口组合体替换直筒上端的进口组合体,拆除导管并在端盖上安装保护帽实现密封。通过调整膜片的位置确定树脂装填空间的大小,保持树脂装填量的一致性,循环水加振动装填保证树脂密度,以及弹簧弹力维持装填后树脂的稳定性。

    一种用于真空环境的除湿装置及除湿方法

    公开(公告)号:CN111013342B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010001571.2

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本申请公开了一种用于真空环境的除湿装置及除湿方法,属于除湿技术领域,解决了现有技术中除湿装置不能同时对液态水和水蒸汽进行有效吸附易导致干燥剂失效、易造成产品或设备损坏的问题。本申请的除湿装置包括干燥器壳体、液态水吸附组件和气态水吸附组件,液态水吸附组件和气态水吸附组件位于干燥器壳体中。除湿方法如下:水气分离器将液态水和湿空气分离,真空泵将湿空气抽出至干燥器壳体内;湿空气依次通过第一滤网、前级聚乙烯醇吸水材料、第一分子筛网、13X型分子筛、第二分子筛网、后级聚乙烯醇吸水材料、第二滤网,最后进入真空泵,完成除湿。本申请的除湿装置及除湿方法能用于真空环境的除湿。

    一种树脂装填的方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110170339A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910535969.1

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种树脂装填的方法,属于树脂装填领域,解决了现有树脂装填量不统一和树脂堆密度不足导致树脂分层的问题。本发明的树脂装填方法为:步骤S1:调整直筒型树脂装填装置,确定树脂装填腔的大小,确定树脂装填量;步骤S2:进行树脂的装填,进料漏斗中放入待装填树脂,并启动循环水泵;离子型树脂在循环水的作用下从进口导管中流进树脂装填腔;步骤S3:装填完成后,采用另一个出口组合体替换直筒上端的进口组合体,拆除导管并在端盖上安装保护帽实现密封。通过调整膜片的位置确定树脂装填空间的大小,保持树脂装填量的一致性,循环水加振动装填保证树脂密度,以及弹簧弹力维持装填后树脂的稳定性。

    一种用于检测磁脉冲焊接接头性能的剪切装置及方法

    公开(公告)号:CN109142094A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811087178.9

    申请日:2018-09-18

    CPC classification number: G01N3/24 G01N2203/0025 G01N2203/04

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测磁脉冲焊接接头性能的剪切装置及方法,属于力学性能测试装置及焊接技术领域,解决了现有剪切装置不能检测焊接接头连接区域的强度分布的问题。该剪切装置包括压杆、底座,底座自下而上依次设有受压块和试样定位片;受压块设置具有第一孔径的第一通孔,试样定位片设置具有第二孔径的第二通孔,第一孔径小于第二孔径,第一通孔和第二通孔同心设置;第一孔径大于内管件的外径且小于外管件的外径;压杆的杆径小于内管件的外径且大于内管件的内径;受压块内圆周超出试样定位片内圆周的部分为环形剪切部;压杆和剪切部共同完成焊接试样切片的剪切。本发明的剪切装置和方法能够检测焊接接头的连接区域的强度分布情况。

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