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公开(公告)号:CN107837800A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711056995.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J21/06 , C01G23/047 , B01D53/86 , B01D53/56
CPC classification number: B01J21/063 , B01D53/8628 , B01D2251/104 , B01D2255/20707 , B01D2258/0283 , C01G23/047
Abstract: 本发明公开了一种缺氧条件下煅烧制备的黑色二氧化钛催化臭氧化脱硝催化剂。该催化剂相较于商用二氧化钛经过了缺氧条件下的煅烧,催化剂因有较多氧空位呈黑色。氧空位有利于吸附羟基,而且,氧空位上的羟基有利于臭氧的重组,产生能直接氧化NO为硝酸的自由基,从而提高了催化臭氧化脱硝中NO的转化率,NO因其低水溶性而不利于碱吸收。本发明解决了催化臭氧化脱硝过程中臭氧消耗量过大和操作费用高的问题,适用于催化臭氧化处理中小型燃煤锅炉。
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公开(公告)号:CN117160443A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311011740.0
申请日:2023-08-11
Applicant: 南京理工大学 , 中建中环新能源有限公司
IPC: B01J23/34 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳加氢制甲醇的铟锰复合催化剂、制备方法及其应用。由In2O3与MnCO3按比例混合均匀后,在CO2气氛炉中高温煅烧得到所述复合催化剂,在煅烧过程中,复合催化剂表面原位构建出CO2高效吸附、活化和转化的活性位点。本发明首次将MnCO3应用于CO2加氢制甲醇领域,从结果上看,In2O3与MnCO3的氧空位更为匹配,在高压CO2气氛下高温煅烧,二者之间更容易产生强烈的相互作用,在In2O3与MnCO3界面处易原位形成In‑O‑Mn活性单元,能作为CO2吸附活化及加氢转化的位点,促使CO2不断在活性位点上加氢生成甲醇,从而大幅度提高本催化剂在连续催化CO2加氢性能。
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公开(公告)号:CN115192754A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110396958.7
申请日:2021-04-13
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种催化强化臭氧、双氧水产生自由基的杀菌净化方法与装置。待处理空气与臭氧在所述装置管道内混合均匀后,在该装置的催化剂床层上与喷淋的双氧水溶液接触并反应;反应剩余的液体从该装置底部排水口排出;净化后的空气经除雾器除去雾滴后排放,催化剂、臭氧和双氧水协同提高了羟基自由基、过氧羟基自由基、超氧自由基和单线态氧等活性物种的产生,促进了杀菌消毒的效果。本发明所述工艺和设备不受温度的限制,气体可以一次性进出、反应器占地小、杀菌效果好、协同作用不会产生臭氧溢出,可广泛适用于医院、商场,酒店,学校等公共场所空气杀菌消毒。
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公开(公告)号:CN114073889A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010819410.4
申请日:2020-08-14
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于烟气经氧化后的脱硝剂及其脱硝工艺。烟气经过氧化剂氧化后,部分NO转变为NO2;在消石灰仓或循环流化床半干法反应器底部加入该脱硝剂,该脱硝剂包括Ca基脱硝剂和改性Ca基脱硝剂,其中,Ca基脱硝剂包括亚硫酸钙、氢氧化钙、碳酸钙和硫酸钙四种核心组分;改性Ca基脱硝剂在四种核心组分基础上再加入少量改性剂,如硫基脱硝强化剂、自由基捕获剂、相转移剂中一种或几种。Ca基脱硝剂四种核心组分的协同作用实现NO2和NO脱除,相比于传统的消石灰同时脱硫脱硝技术,本发明可显著提升NO2脱除效果和脱除部分NO,减少O3使用量和逃逸、提高脱硫脱硝渣品质。
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公开(公告)号:CN102716737B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210081699.X
申请日:2012-03-26
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: Y02C20/10
Abstract: 本发明涉及一种以铈锆固溶体为载体的负载过渡金属铬的制备方法及其在用于烟气中选择性催化氧化NO方面的应用,所述催化剂的制备方法包括以下步骤:1.将硝酸铈和氧氯化锆溶于去离子水中并搅拌,充分反应后干燥并煅烧,得铈锆固溶体载体;2.将硝酸铬与铈锆固溶体载体溶于水中并搅拌,反应后干燥并煅烧,得催化剂Cr/CexZr1-xO2。本发明制备的催化剂在催化氧化NO的载体上增加了超氧自由基,利于体相氧的迁移和扩散,促进了NO在载体表面上被氧化的几率,从而表现出催化剂的良好的催化氧化NO能力。
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公开(公告)号:CN111573640B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010359366.3
申请日:2020-04-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01B21/46
Abstract: 本发明公开了一种含氟稀硝酸废液回收生产高纯硝酸的系统,包括:固氟罐、过滤装置、稀硝酸罐、脱水塔、共沸精馏塔、分相器、硝酸精制塔、汽提塔、硝酸罐、尾气处理装置。本发明还公开了一种含氟稀硝酸废液回收生产高纯硝酸的方法,包括:往含氟稀硝酸废液中依次加入络氟剂和固氟溶液进行络氟沉淀,使氟离子以氟硅酸盐的形式沉淀下来;固液分离,分离得到氟硅酸盐和稀硝酸;稀硝酸进入脱水塔脱水,获得硝酸‑水共沸物;硝酸‑水共沸物加入共沸剂共沸精馏,得到含杂质的高浓度硝酸;含杂质的高浓度硝酸精制获得≥99.8%wt硝酸。本发明不仅投资小、能耗低,减轻环境污染,同时能够高收率、无污染、深度回收硝酸。
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公开(公告)号:CN111298621A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010151491.5
申请日:2020-03-06
Applicant: 南京理工大学
Inventor: 张舒乐
Abstract: 本发明涉及一种烟气的臭氧耦合双Ca基吸收剂同时脱硫脱硝的工艺及装置,通过臭氧发生器产生臭氧,臭氧高选择性氧化烟气中的NO为NO2,随后烟气通过双Ca基吸收系统,同时脱硫脱硝;向混合器中同时打入Ca基脱硝剂和Ca基脱硫剂;通过喷枪喷水控制烟气温度,调控双Ca基吸收剂吸收效果;通过引风机真空度调节双Ca基吸收剂流化效果;通过收尘装置,捕获未反应的双Ca基吸收剂以及脱硫脱硝吸收产物;通过返料器,调节双Ca基吸收剂在吸收塔中料位高度,调节吸收性能;通过排渣器,调节双Ca基吸收剂在回料仓的料位高度,调节产物性质。本发明脱硝率达到75%以上,可实现NO+NO2排放低于50mg/Nm3、NO2排放低于20mg/Nm3;脱硫率达到98%以上,可实现SO2排放<35mg/Nm3;O3溢出可控制在150ppb以下。
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公开(公告)号:CN105664910A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610117933.8
申请日:2016-03-02
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01J23/10 , B01D53/8628 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明公开了一种掺杂型铈钛催化剂的制备方法,其方法为:向盛有无水乙醇的容器加入硝酸铈,不断搅拌,待完全溶解后,再缓慢加入钛酸四丁酯并不断搅拌,得到溶液A;将去离子水和冰醋酸的混合液缓慢加入无水乙醇中并搅拌,得到溶液B;将溶液B缓慢滴加到溶液A中并不断搅拌,然后将得到的溶胶置于烘箱中陈化,将所得凝胶干燥,并煅烧,即得所述掺杂型的CeO2-TiO2催化剂。该掺杂型铈钛催化剂中的铈物种掺杂进入二氧化钛晶格内部,相比于一般负载型制备方法制备而成的CeO2/TiO2催化剂,掺杂型铈钛催化剂能够产生更多的Ce-□-Ti型氧空位,提高了催化剂将NO氧化为NH3-SCR反应中间产物硝基类物种的效率,从而提高了铈钛催化剂的脱硝效率。
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公开(公告)号:CN102716737A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210081699.X
申请日:2012-03-26
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: Y02C20/10
Abstract: 本发明涉及一种以铈锆固溶体为载体的负载过渡金属铬的制备方法及其在用于烟气中选择性催化氧化NO方面的应用,所述催化剂的制备方法包括以下步骤:1.将硝酸铈和氧氯化锆溶于去离子水中并搅拌,充分反应后干燥并煅烧,得铈锆固溶体载体;2.将硝酸铬与铈锆固溶体载体溶于水中并搅拌,反应后干燥并煅烧,得催化剂Cr/CexZr1-xO2。本发明制备的催化剂在催化氧化NO的载体上增加了超氧自由基,利于体相氧的迁移和扩散,促进了NO在载体表面上被氧化的几率,从而表现出催化剂的良好的催化氧化NO能力。
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公开(公告)号:CN218281240U
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202221956679.8
申请日:2022-07-27
Applicant: 南京理工大学(CN)
Abstract: 本实用新型涉及一种处理高硫高氮烟气时抑制氨逃逸和硫铵生成的系统,包括氨逃逸与硫铵生成控制子系统、CFB半干法子系统和SCR脱硝子系统。氨逃逸与硫铵生成控制子系统中,设置计量泵和雾化喷嘴雾化将脱硫脱硝剂喷入主烟道内与待处理烟气均匀混合,并进入CFB半干法子系统。CFB半干法子系统内,设置小斜槽将产生的熟石灰进入CFB吸收塔内,与预处理后的烟气反应实现脱硫和脱除NO2,设置收尘组件除去粉尘。除尘后的烟气进入SCR脱硝子系统,设置GGH换热器和热风炉用于加热烟气后升温至SCR反应所需温度后,进入SCR反应器进行脱硝。本系统能够将高硫高氮烟气净化后出口SO2和NOx排放满足超低排放,消除出口氨逃逸和硫铵生成,且调控简单,节省生石灰和氨的使用量。
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