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公开(公告)号:CN102350338A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110226343.6
申请日:2011-08-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超声-氢气还原制备憎水性Cr-Ce基催化剂的方法,包括以下步骤:将硝酸铬和硝酸铈共同溶于去离子水中,配制硝酸铬和硝酸铈的混合溶液;向混合溶液中加入Al2O3颗粒,恒温下振荡并超声浸渍,干燥,焙烧,得到固体颗粒;将固体颗粒在氢气中进行还原处理,再置于空气中焙烧,制得憎水性Cr-Ce基催化剂。本发明方法制得的催化剂主要用于催化燃烧含氯的挥发性有机物,用过渡金属取代了贵金属,降低成本的同时仍保持催化剂有很高的活性,能在更低温度下催化含氯挥发性有机物的燃烧;催化剂在外界湿度较高时仍能保持较高的活性,有良好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN101070365B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200710028134.4
申请日:2007-05-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/56 , C08F4/04 , C08F2/46 , C08K5/20
Abstract: 本发明公开了N-异丙基丙烯酰胺热敏水凝胶及其微波辐射制备的方法。该方法是将单体N-异丙基丙烯酰胺、交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺和引发剂偶氮二异丁腈加入到丙酮中,通入氮气排氧;再放入微波工作站中,在频率为2450MHz,功率为30~600W的微波作用下制得;制得的水凝胶具有规整的中孔孔径分布;BET比表面积为46.15~102.77m2/g,大中孔比表面积为20.48~60.19m2/g,孔容为0.043~0.105cm3/g,平均孔径为本发明利用微波加热技术制备热敏水凝胶,提高热敏水凝胶的溶胀性能和响应速度,具有能耗低、时间短、效率高的特点。
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公开(公告)号:CN102133547A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110049342.9
申请日:2011-03-02
Applicant: 华南理工大学 , 常州市肯创环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钒钛基烟气脱硝催化剂的臭氧处理再生方法及装置。该方法包括以下步骤:将失活烟气脱硝催化剂装入催化剂再生反应床中;将臭氧-空气混合气体通入催化剂再生反应床;氧化后,即完成催化剂再生过程。本发明的一种钒钛基烟气脱硝催化剂的臭氧处理再生装置,包括臭氧发生器、四通阀、催化剂再生反应床和臭氧尾气催化分解处理器,四通阀的四个连接口分别与催化剂再生反应床的两端、臭氧发生器和臭氧尾气催化分解处理器通过管道连接,通过调节四通阀改变臭氧-空气混合气体流向;臭氧尾气催化分解处理器中装有MnO2-CO3O4/TiO2,尾气进入臭氧尾气催化分解处理器进行分解。
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公开(公告)号:CN101235118A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200710031795.2
申请日:2007-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/16 , C08F2/46 , D21H19/82 , B01D53/04
Abstract: 本发明公开了一种利用微波辐射制备吸油烟材料的方法,包括如下步骤:在烧瓶中加入水、分散剂、引发剂、交联剂和共聚单体,也可加入纸,搅拌至50℃~95℃溶解;再加入搅拌磁子,在磁力搅拌器上搅拌10分钟后把溶液倒入反应罐中,放入微波反应腔中在反应1h~4h;将得到的产物洗涤烘干。本发明制备蜂窝状纸质吸油烟材料:用涂覆辊将黏合剂单面涂覆在上述方法得到的纸质吸油烟材料上,以涂覆面朝同一方向堆集,将涂覆间距对齐并将纸压紧;烘干,最后固化成型。本发明制备时间节省一半,制备的吸油烟材料具有较多孔,比表面积≥2m2/g,吸附油烟量大于常规方法合成的树脂。
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公开(公告)号:CN101041435A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200710027226.0
申请日:2007-03-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于燃油脱硫的改性活性炭及其制备方法与装置。该方法是将装有已预处理的活性炭U型管放入微波反应器中,往U型石英管内通入氮气,然后开启微波反应器,微波处理完毕后,再通入氮气,直至活性炭冷却至室温。该装置中带有气体进口和出口的石英管置于微波反应器(4)中,石英管(5)气体进口端与气体流量控制器(3)连接,石英管(5)中放置吸附剂活性炭(6)。制得的活性炭表面主要含有酚羟基、羧酸基和内酯基;羧酸基浓度范围为0.0011mmol/g~0.0634mmol/g。本发明利用微波加热技术改性活性炭,提高活性炭对燃油中苯并噻吩的吸附容量,具有能耗低、时间短、效率高的特点。
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公开(公告)号:CN1800239A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200510101677.5
申请日:2005-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于羟基染料/无机复合的非线性光学聚合物及制备方法,将Sol-Gel法应用于非线性光学聚合物的制备,能在低于有机生色团的分解温度下,将无机玻璃与有机生色团进行掺杂或键合制备有机/无机复合非线性光学聚合物,通过无机玻璃的刚性无定型三维结构和优良的高温稳定性来抑制有机非线性光学生色团的取向松弛,提高非线性光学聚合物的高温稳定性。这种方法制备的聚合物具有良好的高温稳定性、可突破溶解度对有机生色团在复合材料中含量的限制、更易于成膜,有利于器件化。本发明的基于羟基染料/无机复合的非线性光学聚合物可应用于光通讯、光电子学和光信息处理等领域。
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公开(公告)号:CN116237024B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202310070556.7
申请日:2023-01-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明属于室内空气净化领域,具体涉及一种有可视化效果的痕量异味净化多孔吸附材料的制法和应用。所述方法包括以下步骤:将ZnO与水混合并超声分散后,加入DMF并保持搅拌,得到悬浊液A;将铜盐与L‑Asp完全溶解于水中,得到溶液B;将均苯三甲酸溶解于无水乙醇中,得到溶液C;将得到的溶液搅拌混匀并经过过滤得到固体产物;固体产物经过甲醇浸泡、离心、干燥,最后真空脱气活化,得到蓝色的固体粉末产物。本发明制备的复合吸附剂不仅对痕量的甲硫醚和三甲胺具有极高的吸附容量,而且该复合多孔吸附材料吸附甲硫醚和三甲胺后发生显色,实现吸附净化效果的可视化。
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公开(公告)号:CN118993098A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411465528.6
申请日:2024-10-21
Applicant: 广州广钢气体能源股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种双金属MOR分子筛及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1、将氢氧化钠、铝酸钠和去离子水混合后,在转速150~400 r/min下室温搅拌0.5‑3小时制得第一混合液;S2、将硅源缓慢滴加到第一混合液中,在转速150~400 r/min下搅拌2‑6小时制得第二混合液;S3、将有机金属钙化合物和有机金属钛化合物加入到第二混合液中,在150~400 r/min转速下搅拌10‑15小时,制得第三混合液;所述有机金属钙化合物为2‑酮戊二酸钙、柠檬酸钙和六氟乙酰丙酮钙中的一种或多种;所述有机金属钛化合物为异丙酸钛、乙酰丙酮氧化钛和叔丁醇钛中的一种或多种;S4、将第三混合液转移至反应釜中,经过水热晶化、洗涤、干燥和焙烧制得双金属MOR分子筛成品料。
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公开(公告)号:CN118751220A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410978454.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于CO2吸附分离的高稳定性固体胺吸附剂及其制备方法,属于低浓度二氧化碳捕获技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1:将螯合剂负载到载体上,得到产物A;步骤2:将环氧化合物和聚乙烯亚胺溶于溶剂1中,得到产物B;步骤3:将产物A、产物B和羟基化合物溶于溶剂2中,得到固体胺吸附剂。该固体胺吸附剂具有优异的氧化稳定性,在383K、相对湿度为75%的空气中氧化老化20天后,吸附剂的CO2吸附容量仍保持初始值的90%以上。另外,在298K和0.0004bar条件下,吸附剂的CO2吸附容量为1.49mmol/g,且几乎不吸附烃类,具有优异的CO2/C2H4吸附分离性能。
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公开(公告)号:CN118598131A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410529313.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 华南理工大学 , 易高卓新节能技术(上海)有限公司
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , C01B17/45 , C01B21/04 , B01J20/20
Abstract: 本发明公开了一种用于低浓度SF6捕获和SF6/N2分离的木质素基多孔碳及其制备方法与应用,涉及电力行业六氟化硫回收技术领域。该方法包括以下步骤:将木质素焦和碱混合均匀,然后在保护气体氛围下高温活化,最后进行水洗和酸洗得到木质素基多孔碳。本发明的木质素基多孔碳兼具高SF6吸附容量和高SF6/N2选择性。在25℃,0.1bar下,测得SF6吸附量最高达到2.66mmol g‑1,SF6/N2(v/v,10/90)IAST选择性高达623,与商用分子筛相比,低压SF6吸附量提高100%以上。因此,本发明在电力行业低浓度六氟化硫绝缘气回收及SF6/N2分离领域具有很好的工业应用前景。
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