一种固废改性秸秆生物炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118002080A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410255714.0

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种固废改性秸秆生物炭及其制备方法,制备包括如下步骤:将硅铝铁矿物固废置于破碎机中进行破碎处理,将矿物原料与纯水以质量体积比1:(15~30)充分混合,置于烘箱中90~120℃下进行加热,得到混合浆液;将H2O2溶液缓慢加入混合浆液中,调节pH至中性,通过磁力搅拌器搅拌,过滤后获得固体沉淀物;固体沉淀物与秸秆以(1~3):10的比例充分混合破碎处理,置于烘箱中烘干,放入马弗炉中,在缺氧环境下高温热解处理,冷却至室温后研磨过筛,得到固废改性秸秆生物炭,该固废改性秸秆生物炭不仅合成方法简单,有效微观形貌可控,而且可应用在抑制土壤中砷和铁释放。

    一种除尘除二噁英的复合催化滤袋的制备装置

    公开(公告)号:CN116116211A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310024612.3

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种除尘除二噁英的复合催化滤袋的制备装置,包括催化剂粉末制备装置、催化剂悬浊液制备装置、复合催化滤袋基体制备装置、催化剂负载装置、泡沫涂层制备和涂覆装置和复合催化滤袋制备装置,催化剂粉末制备装置配置催化剂粉末,本发明提供的一种除尘除二噁英的复合催化滤袋的制备装置,催化剂粉末制备装置、催化剂悬浊液制备装置、复合催化滤袋基体制备装置、催化剂负载装置、泡沫涂层制备和涂覆装置和复合催化滤袋制备装置制备复合催化滤袋,制备装置制备的复合催化滤袋对二噁英脱除率为87.5%‑92.3%,粉尘过滤效率为99.98%,复合催化滤袋兼有除尘以及除二噁英的功能,耐酸碱,抗氧化,简化了烟气净化系统,降低投资和运营成本。

    一种PTFE-碳纤维复合催化滤料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118304879A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410314667.2

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种PTFE‑碳纤维复合催化滤料制备方法,包括如下步骤:将PTFE树脂冷冻干燥,然后按照PTFE树脂:催化剂:碳纤维:助剂的用量比(60%~80%):(1%~10%):(2%~10%):(10%~30%)加入原料搅拌均匀,于烘箱中加热,使各原料充分融合;将加热后的物料放入挤出机得到棒状物料,放入压延机得到压延基带,将压延基带脱脂后送入拉伸机进行拉伸膜裂,制备得到催化短纤,经过梳理、交叉铺网、预针刺、主针刺、热定型、烧毛轧光工艺制备得到具备催化功能的复合催化滤料。在PTFE与催化剂混合的过程中掺入碳纤维,不但增强PTFE基带的拉伸性能,提高成品率,还提高了复合功能化滤料对目标污染物的降解率。

    一种低温协同脱除二噁英和颗粒物的催化滤料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117643917A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311623399.4

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种低温协同脱除二噁英和颗粒物的催化滤料、制备方法及其应用,包括步骤1:以滤料为载体,经过Mn基有机金属框架原位生长获得MnOx催化滤料;步骤2:活性组分Ce浸渍;将活性组分Ce的前驱体以一定负载量添加至MnOx催化滤料浸渍的溶液中,常温搅拌12h,然后260℃下焙烧4h,获得Ce‑MnOx复合催化滤料;步骤3:氧化还原刻蚀;本发明通过原位生长法制备的复合催化滤料对二噁英具优异的低温催化活性和选择性,对烟气颗粒物具有较好的除尘效率;本发明通过原位生长法制备的复合催化滤料添加具有多价态和优良抗氯中毒能力的活性组分Ce,并采用POM功能化催化剂表面,有效提高催化活性的同时强化催化剂耐氯性能。

    一种人工智能多相催化氧化系统和方法

    公开(公告)号:CN117244395A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311165136.3

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种人工智能多相催化氧化系统和方法,包括人工智能系统、多相催化氧化反应器和设置于多相催化氧化反应器的纳米机器人、气体检测装置、传感器装置和气体净化装置,纳米机器人、气体检测装置和传感器装置分别与人工智能系统无线连接,气体检测装置和传感器装置的检测数据传输至人工智能系统,本发明通过第一无线水质传感器和第二无线水质传感器检测所在位置喷淋液的数据,将这些数据传递到人工智能系统,以此判断局部催化剂是否存在失活现象,当局部催化剂出现失活问题时,人工智能系统发送命令至纳米机器人的控制装置,打开清洗药剂出口,释放出催化剂清洗药剂,实现对催化剂的靶向清洗,恢复催化剂的催化能力。

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