一种Cu-SAPO-44微孔分子筛的制备方法及其作为NH3-SCR催化剂的应用

    公开(公告)号:CN104722331A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201410761473.3

    申请日:2014-12-13

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02A50/2325 Y02T10/24

    Abstract: 本发明公开了一种Cu-SAPO-44微孔分子筛的制备方法及其作为NH3-SCR催化剂的应用,方法为:将可溶性铜盐与第一模板剂在水中搅拌混合,形成第一模板剂与铜的络合物溶液;向上述络合物溶液中依次加入水、磷源、铝源、硅源和第二模板剂,混合均匀,得混合物;将混合物密闭升温晶化;晶化产物后处理得到Cu-SAPO-44微孔分子筛,该Cu-SAPO-44可以作为催化剂。本发明通过简单的一步水热法合成出了催化剂,该催化剂在高空速下具有较高的催化活性和选择性,温度范围宽,可用于移动源如柴油车尾气和贫燃汽油机尾气中氮氧化物的净化或消除。

    一种混合导体氧化物储氧材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104549312A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510011248.2

    申请日:2015-01-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种混合导体氧化物储氧材料及其制备方法和应用,其分子式为YBa(Co1-xMx)4O7,其中,M为Al、Ga、和Fe中的一种或两种,x=0.1、0.125或0.15。本发明将YBaCo4O7+d进行金属掺杂,稳定性提高,可以用于催化柴油车尾气中的碳烟颗粒燃烧。采用本发明混合导体氧化物储氧材料为催化剂时,碳烟的起始燃烧温度降低至200oC左右,不用提高尾气的温度即可实现碳烟的燃烧脱除,降低了油耗,很好的实现了DPF的再生。

    一种铁基复合氧化物脱硝催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103949267A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410188308.3

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02T10/24

    Abstract: 本发明公开了一种铁基复合氧化物脱硝催化剂,该催化剂包括铁、钼、氧三种元素成分,铁和钼在复合氧化物中高度分散,铁和钼的摩尔比为14-40:1,氧与铁的摩尔比为1.0-1.88:1。本发明还公开了该催化剂的制备方法和应用,该催化剂为絮状结构,具有较高的催化活性和选择性,温度范围宽,低温活性好,可用于固定源烟道气、柴油车尾气和贫燃汽油机尾气中氮氧化物的净化或消除,应用前景广阔。

    柴油车尾气碳烟燃烧和NOx存储-还原的双功能催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN1775350A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510128436.X

    申请日:2005-12-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一类能使柴油车尾气中碳烟燃烧和NOx存储-还原的双功能催化剂,及其制备方法。该催化剂以负载Pt和K的Mg-Al水滑石复合氧化物为基础,辅助活性成分(助剂)为铜。该催化剂用共沉淀法合成。在该催化剂存在下,以模拟柴油车尾气为气氛,能同时实现柴油车尾气中碳烟燃烧和NOx存储-还原的双功能,即催化剂在NOx存储和还原的同时,还能将碳烟燃烧掉,燃烧温度达到了柴油车排气的温度范围内;从而可以同时消除柴油车尾气中的两大污染物:碳烟颗粒和NOx。是一种有用的同时消除柴油车尾气中的两大污染物碳烟颗粒和NOx的双功能催化剂。

    一种废弃风电叶片快速制备硬碳负极材料的方法及所得产品和应用

    公开(公告)号:CN119976801A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510344189.4

    申请日:2025-03-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种废弃风电叶片快速制备硬碳负极材料的方法及所得产品和应用,包括以下步骤:将废弃的风电叶片放入乙酸和过氧化氢的混合液中,加热进行反应,反应后过滤,滤液蒸馏得到降解的树脂;将降解的树脂进行加热固化,得到固化树脂,将固化树脂先进行预碳化,再进行焦耳热高温碳化,得到硬碳负极材料。本发明采用化学回收法一步反应将废弃风电叶片中的纤维与树脂分离,并利用焦耳加热技术制备硬碳负极材料,缩短了硬碳负极材料的制备周期,降低了能耗,将其应用在钠离子电池中,可以同时提高所制备钠离子电池的初始库伦效率、平台容量和总容量。

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