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公开(公告)号:CN113877611B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111131367.3
申请日:2021-09-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸改性锰氧化物负载型催化剂及制备方法,属于氮氧化物催化净化领域。该催化剂以锐钛矿二氧化钛为载体,锰氧化物和焦磷酸锰为活性组分,且活性组分的质量占催化剂总重的百分比为5~15%。其制备方法如下:以乙酸锰为活性前驱体,加入磷酸,混合搅拌均匀后水浴蒸干,然后将得到的固体煅烧获得活性组分Mn‑P‑O。以TiO2为载体,Mn‑P‑O为活性组分,采用浸渍法将TiO2与Mn‑P‑O混合,经搅拌、烘干和煅烧后获得TiO2负载Mn‑P‑O催化剂。本发明制备的催化剂的优点在于在较低的温度窗口范围内(120℃~210℃),仍有较高的脱硝活性,且催化剂具有一定的抗SO2和水蒸气毒化的能力。
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公开(公告)号:CN115646519A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211103255.1
申请日:2022-09-09
Applicant: 法尔曼环保科技(苏州)有限公司 , 安徽工业大学
IPC: B01J27/198 , B01J35/04 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D46/24
Abstract: 本发明公开了一种具有除尘脱硝复合功能的陶瓷滤芯催化剂及其制备方法,属于环保技术领域。该催化剂以陶瓷滤芯为载体,以钒磷氧为活性组分,将陶瓷滤芯载体置于钒磷氧水溶液中,通过控制硅溶胶负载量、浸渍时间、浸渍温度、浸渍浓度、超声时间、超声功率获得催化剂最佳制备条件。本发明所述陶瓷滤芯催化剂较强的表面酸性能够抑制SO2吸附和硫铵盐的生成,活性组分不易被硫酸盐化,且载体具有良好的疏水性和化学稳定性,抗硫抗水性能良好。另外,该催化剂具有除尘脱硝复合功能,粉尘被阻隔在陶瓷滤芯外表面,可大幅降低粉尘对脱硝反应的毒害作用,在低温工业烟气除尘、脱硝领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114832808A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210554293.2
申请日:2022-05-19
Applicant: 法尔曼环保科技(苏州)有限公司 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种光催化降解甲苯的WO3/Bi2WO6复合异质结材料的制备方法,属于光催化技术领域。本发明先以钨酸钠和盐酸为原料,经过水热反应、洗涤烘干、高温煅烧等步骤制备出WO3;再将溶于去离子水的钨酸钠溶液及溶于乙酸的硝酸铋溶液均匀混合,加入先前制备好的WO3;上述混合体系经超声处理、溶剂热法反应后,再经离心、洗涤、干燥制备出WO3/Bi2WO6异质结催化剂。本发明制备的WO3/Bi2WO6催化剂具有匹配的能带结构,可形成直接Z型异质结,WO3/Bi2WO6催化剂在可见光条件下抑制了电子‑空穴的快速重组,实现了电子‑空穴的有效分离,同时保留了原催化剂最大的氧化还原能力。本发明制备的WO3/Bi2WO6首次在光催化甲苯领域中加以应用,光催化甲苯活性高,60min内甲苯的去除率可达91%。
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公开(公告)号:CN101948172A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010251567.8
申请日:2010-08-05
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种四维生物脱氮反应器,属于水处理技术领域。该脱氮反应器在反应器内安装有颗粒滤料和纤维滤料;反应器内均布有上隔板和下隔板;在上、下隔板及与反应器器壁间的均布空间设置气提升交替循环流复合滤料滤池;反应器的下部设曝气器,曝气器用空气管连接电磁阀的一端,电磁阀的另一端通过空气管连接反应器的外接气泵;反应器的外部上方设有分配器及二次进水点,出水槽设在反应器的后端。本发明在气提升交替循环流复合滤料滤池发明基础上,通过时间轴上电磁阀导通曝气的程序设计,能够按照生物脱氮反应过程和环境的需要,获得优化的工艺条件,使生物脱氮的效率更高,出水水质更好,更便于操作管理。
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公开(公告)号:CN101215047A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200710191975.7
申请日:2007-12-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提供一种处理焦化废水的A/O/A分支直流生物脱氮方法,属于环境工程技术领域。该生物脱氮方法主要是:经预处理的焦化废水首先进入前置的厌氧滤池中,其出水经水量分配器按一定的比例进行分配,其中大部分水量进入曝气池进行好氧处理,少部分水量进入补充碳源调配器,进行调配处理;进入曝气池中的水量,通过设在曝气池中的过滤膜组件的膜过滤后,将完成好氧处理后的水抽出进入缺氧滤池中;同时,碳源调配器接纳来自水量分配器的少部分水量,视其碳氮情况加以调配和改性,与在曝气池中完成好氧处理后的出水汇合进入缺氧滤池进行反硝化脱氮处理。本发明与现有技术相比较,简化了操作,降低了成本,占地面积和能耗大大降低。
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公开(公告)号:CN115672367B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211342486.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 触媒净化技术(南京)有限公司 , 安徽工业大学
IPC: B01J27/232 , B01J35/61 , B01J37/08 , B01D53/48 , B01D53/86
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维波纹板式高炉煤气羰基硫水解催化剂及其制备方法,属于工业烟气治理技术领域。本发明的玻璃纤维波纹板式高炉煤气羰基硫水解催化剂,以玻璃纤维板为基材,采用真空浸渍法在玻璃纤维板上涂布有大比表面积TiO2作为载体,且载体上负载有K2CO3作为活性组分,活性组分负载时以PEG为助剂进行改性处理。本发明的催化剂在100~200℃温度范围内具有较高的催化水解COS的活性,且具有较强的抗硫稳定性,能够有效延长催化剂的使用寿命;同时可以调整催化剂孔隙大小与模块尺寸,应对各种工况要求,且反应器体积更小,系统阻力更低,单位体积催化剂模块所用载体和活性组分的量更少,节约材料和成本。
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公开(公告)号:CN113877611A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111131367.3
申请日:2021-09-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸改性锰氧化物负载型催化剂及制备方法,属于氮氧化物催化净化领域。该催化剂以锐钛矿二氧化钛为载体,锰氧化物和焦磷酸锰为活性组分,且活性组分的质量占催化剂总重的百分比为5~15%。其制备方法如下:以乙酸锰为活性前驱体,加入磷酸,混合搅拌均匀后水浴蒸干,然后将得到的固体煅烧获得活性组分Mn‑P‑O。以TiO2为载体,Mn‑P‑O为活性组分,采用浸渍法将TiO2与Mn‑P‑O混合,经搅拌、烘干和煅烧后获得TiO2负载Mn‑P‑O催化剂。本发明制备的催化剂的优点在于在较低的温度窗口范围内(120℃~210℃),仍有较高的脱硝活性,且催化剂具有一定的抗SO2和水蒸气毒化的能力。
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公开(公告)号:CN111003869A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911366227.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F9/10 , C01F11/22 , C01F7/56 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及一种氢氟酸废水资源化利用方法,将氢氟酸废水过滤去除颗粒杂质,同时将氯化钙固体在水中溶解配成溶液,并过滤去除氯化钙溶液中的固体杂质。取一定量的氯化钙溶液加入到氢氟酸废水中,混合溶液经搅拌反应、超声、过滤后得到纯度高于98%的氟化钙产品。然后,向过滤后的溶液中加入一定量浓盐酸配成浓度为20%~30%的盐酸溶液,然后向溶液中加入一定量的氢氧化铝,搅拌混匀后在反应釜中进行升温聚合反应,反应结束后溶液温度降低至80℃,然后对溶液进行固液分离,并将得到的溶液蒸发结晶,得到聚合氯化铝副产品,其中Al2O3含量可达30.5%。本发明可实现氢氟酸废水的高效回收利用,成本较低,且无二次污染,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN108126720A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810033703.2
申请日:2018-01-15
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种催化氧化NO的掺杂钴改性钒磷氧化物负载型催化剂及制备方法,属于大气污染治理技术领域。本发明的催化剂以大比表面积TiO2为载体,负载掺杂Co改性钒磷氧化物,经以下方法制备得到:首先,将大比表面积TiO2煅烧获得载体;其次,以偏钒酸铵为钒源,煅烧后,将其加入到还原剂异丁醇、溶剂苯甲醇混合有机物中,加热、回流;接着按比例加入磷酸、硝酸钴后,进行加热、回流、抽滤、煅烧步骤后制成VPO-Co活性组分;最后,将载体和VPO-Co活性组分按一定比例加入蒸馏水中进行搅拌混合,经水浴蒸干,干燥、煅烧,研磨等步骤后得到催化剂。本发明制备的催化剂具有较高的催化氧化NO的活性,同时具有较强的抗SO2和H2O蒸汽毒化的性能。
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公开(公告)号:CN101215047B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200710191975.7
申请日:2007-12-28
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明提供一种处理焦化废水的A/O/A分支直流生物脱氮方法,属于环境工程技术领域。该生物脱氮方法主要是:经预处理的焦化废水首先进入前置的厌氧滤池中,其出水经水量分配器按一定的比例进行分配,其中大部分水量进入曝气池进行好氧处理,少部分水量进入补充碳源调配器,进行调配处理;进入曝气池中的水量,通过设在曝气池中的过滤膜组件的膜过滤后,将完成好氧处理后的水抽出进入缺氧滤池中;同时,碳源调配器接纳来自水量分配器的少部分水量,视其碳氮情况加以调配和改性,与在曝气池中完成好氧处理后的出水汇合进入缺氧滤池进行反硝化脱氮处理。本发明与现有技术相比较,简化了操作,降低了成本,占地面积和能耗大大降低。
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