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公开(公告)号:CN115555031B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202211151617.4
申请日:2022-09-21
Applicant: 浙江恒逸石化研究院有限公司 , 浙江大学
IPC: B01J23/89 , C01B15/023
Abstract: 本发明涉及纳米材料领域,针对单原子催化剂中催化加氢活性低、选择性差的问题,提供一种氢氧化镍负载钯单原子催化剂的制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:(1)将六水硝酸镍、氟化铵和尿素进行水热反应得到初产物;(2)将步骤(1)的初产物进行第一热处理得到氢氧化镍,氢氧化镍经氨基化反应得到氨基化的氢氧化镍;(3)将步骤(2)氨基化的氢氧化镍和含钯金属盐溶液依次通过浸渍、干燥、第二热处理得到氢氧化镍负载钯单原子催化剂。本发明将钯单原子负载在纳米花状结构的氢氧化镍基底上制得催化剂,应用于蒽醌加氢制H2O2反应有良好的蒽醌加氢选择性和活性。
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公开(公告)号:CN115555031A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211151617.4
申请日:2022-09-21
Applicant: 浙江恒逸石化研究院有限公司 , 浙江大学
IPC: B01J23/89 , C01B15/023
Abstract: 本发明涉及纳米材料领域,针对单原子催化剂中催化加氢活性低、选择性差的问题,提供一种氢氧化镍负载钯单原子催化剂的制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:(1)将六水硝酸镍、氟化铵和尿素进行水热反应得到初产物;(2)将步骤(1)的初产物进行第一热处理得到氢氧化镍,氢氧化镍经氨基化反应得到氨基化的氢氧化镍;(3)将步骤(2)氨基化的氢氧化镍和含钯金属盐溶液依次通过浸渍、干燥、第二热处理得到氢氧化镍负载钯单原子催化剂。本发明将钯单原子负载在纳米花状结构的氢氧化镍基底上制得催化剂,应用于蒽醌加氢制H2O2反应有良好的蒽醌加氢选择性和活性。
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公开(公告)号:CN115035961A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210735129.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 浙江大学
IPC: G16C10/00 , G16C20/10 , G16C20/30 , G16C60/00 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多组分有机危废气流床气化炉内氧化钙脱氯仿真预测方法,包括建立几何模型,对几何模型中的计算域进行网格划分;网格导入FLUENT中,设定FLUENT中的稳态求解器和计算模型,设定组分输运模型的材料参数;将hv_vol作为不含氯有机物颗粒物的热解组分;设置燃烧反应为不含氯有机物燃烧反应、含氯有机物燃烧反应和氧化钙与氯化氢的脱氯反应;将氧化钙析出温度设定为氯化钙沸点温度,设置边界条件和求解器;运行FLUENT,对运行结果进行后处理得到氧化钙、氯化钙和氯化氢在气流床气化炉内分布数据。该方法能够准确的预测多组分有机危废在气流床气化炉内高温燃烧过程中氧化钙脱氯的效果。
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公开(公告)号:CN113184994A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110523575.1
申请日:2021-05-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MBBR耦合厌氧‑好氧工艺一体化的农村生活废水处理装置,装置包括MBBR厌氧腔室、MBBR缺氧腔室、MBBR好氧腔室;MBBR厌氧腔室富集大量厌氧菌进行厌氧水解,废水由此进入装置,MBBR缺氧腔室富集大量硫自养反硝化菌进行脱氮,MBBR好氧腔室富集大量硝化细菌和噬磷菌。厌氧池和好氧池出水末端均加设重力曲筛和沉淀池,保证MBBR填料和活性污泥的流,避免了MBBR因悬浮填料在不同阶段漂移而影响生物种群生态的缺陷,提高脱氮除磷的效率。该体系既保留了MBBR比表面积大,效率高的优点,同时也能够大大降低剩余污泥的产生,能够实现对农村生活废水氮磷指标的调控。
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公开(公告)号:CN113173627A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110468070.X
申请日:2021-04-28
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种NiCu/BDD复合电极的制备方法及其定向催化氧化废水中氨氮的应用,属于新型材料废水处理领域。通过热丝气相沉积法在钽片上进行金刚石薄膜的沉积之后,用HCl、丙酮、乙醇、超纯水依次超声清洗电极,并用烘箱烘干;在含一定量NiSO4、CuSO4和十二烷基硫酸钠(SDS)的电解质溶液中进行电化学沉积Ni、Cu双金属复合物,将沉积后的电极用超纯水充分清洗后自然晾干。制备得到的NiCu/BDD复合电极可以应用到废水中氨氮的定向催化氧化中。本发明通过优化BDD电极制备参数以及NiCu双金属氧化物的沉积参数,可以有效发挥BDD基底和NiCu双金属氧化物催化材料的协同脱氮作用,能够在低电压下实现氨氮的高效定向催化氧化,并表现出优异的氮气选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109019783B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811006746.8
申请日:2018-08-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化钴/ZIF‑67碳基催化电极及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)在碳基电极表面负载Co(OH)2层;(2)将步骤(1)得到的负载有Co(OH)2层的碳基电极,置于气相2‑甲基咪唑中,120~220℃下反应1~60min,得到ZIF‑67层;(3)反应结束后,洗涤、干燥,即得氢氧化钴/ZIF‑67碳基催化电极。本发明的氢氧化钴/ZIF‑67碳基催化电极在碱性电解液中稳定性好,以其为阳极材料在碱性条件下电解水时,其阳极过电势较低。
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公开(公告)号:CN109179684B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811059860.7
申请日:2018-09-12
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用微生物电解池(MEC)辅助SANI系统处理氨氮废水的方法与装置,包括SANI系统、MEC的阴极腔室、MEC的阳极腔室和电源,阴极腔室和阳极腔室之间通过膜隔开;MEC的阴极腔室和阳极腔室分别与电源的负极和正极相连,所述阴极腔室内的阴极电极上富集有氢自养型反硝化细菌。MEC阴极腔室的引入主要有两个作用,一方面利用附着在电极上的氢自养型反硝化细菌进行深度反硝化脱氮使得整体反硝化的效率更高;另一方面阴极产氢过程产生的碱度可以调节硝化腔室的pH。此外,MEC阴极腔室可以氧化出水中残余的负二价硫,使得出水达标排放。该体系既保留了SANI过程产污泥量少的优点,同时也能够应用于高浓度氨氮废水的处理。
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公开(公告)号:CN111054740A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911378681.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物电化学强化硫酸盐还原用于原位修复镉、铅污染农田土壤的装置和方法。本发明利用硫酸盐还原反应器产生含硫(S2-)水系钝化剂,该钝化剂可对镉、铅污染农田土壤进行原位修复,将镉、铅转化为难以被作物吸收的形态。通过构建了双腔室硫酸盐还原反应器,施加电流促进阴极腔室发生产氢反应,阴极室中的自养型硫酸盐还原菌可以利用电极电解水产生的氢气和无机碳源将硫酸盐还原为S2-。该含S2-的钝化剂与土壤混合后能够降低农田土壤中的镉、铅毒性。本发明利用液体钝化剂进行镉、铅污染农田土壤修复,不会造成土壤理化性质发生明显变化,相比利用生石灰、生物炭等方式进行重金属污染土壤修复具有明显优势。
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公开(公告)号:CN110201697A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910457497.2
申请日:2019-05-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种三维氮掺杂过渡金属氧化物/硫化镍复合催化剂,包括作为基底的镍泡沫、原位生长在镍泡沫上的氮掺杂过渡金属氧化物和硫化镍。本发明还公开了一种制备三维氮掺杂二氧化钼/硫化镍复合催化剂的方法:将镍泡沫基底浸渍在四硫代钼酸铵溶液中,浸渍结束后干燥,得到含四硫代钼酸铵的镍泡沫前驱体;将镍泡沫前驱体真空高温煅烧,得到二氧化钼/硫化镍复合催化剂;将二氧化钼/硫化镍复合材料进一步通过热氨化处理,得到三维氮掺杂二氧化钼/硫化镍复合催化剂。本发明还提供一种复合催化剂作为阴极催化材料在电解水阴极HER反应的应用,其在碱性电解液中展现出优异的电催化性能,且具有良好的稳定性,进一步提高氢能开发和利用的可能性。
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公开(公告)号:CN110093625A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910338725.4
申请日:2019-04-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种液相剥离二硫化铌纳米片的应用,所述二硫化铌纳米片在酸性电解液中作为电化学固氮中阴极催化剂;二硫化铌纳米片的制备方法包括:(1)将硫粉和铌粉按照化学计量比混合后加热,加热完成后自然降温,得到二硫化铌粉末;(2)将二硫化铌粉末加入到分散溶剂中,并进行超声破碎处理;(3)超声破碎处理后的悬浮液进行低速离心分离,并收集上层的悬浊液;(4)将收集所得的二硫化铌悬浊液进行高速离心,收集得到二硫化铌薄片,并进行洗涤,取沉淀物;(5)将沉淀物进行离心分离,冷冻干燥,得到液相剥离二硫化铌纳米片。本发明提供的二硫化铌纳米片作为电化学合成氨的阴极材料具有优越的电化学性能和良好的稳定性。
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