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公开(公告)号:CN116474554A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310408769.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 江苏上交碳中和科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: B01D53/94
Abstract: 一种基于分子筛催化剂和臭氧的低浓度甲烷氧化方法,采用经过至少一种离子交换的分子筛催化剂,并在催化氧化过程中额外通入臭氧产生协同效应,实现低浓度CH4的起燃温度大幅降低。本发明基于铁或钴离子交换后的分子筛(Fe‑SSZ‑13、Co‑SSZ‑13或Fe/Co‑SSZ‑13),与臭氧协同提升低温下CH4的转化率,能够有效降低低浓度CH4的起燃温度,无需昂贵的贵金属材料,低成本实现低浓度(0.10%)CH4的低温(<200℃)高效氧化,为解决天然气船舶中低速机排气中CH4泄露问题提供了新的技术途径。
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公开(公告)号:CN119657016A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411793940.0
申请日:2024-12-09
Applicant: 江苏上交碳中和科技有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种快速合成金属氧化物纳米材料高通量制备系统,涉及纳米材料制备技术领域,包括:纳米颗粒合成模块、纳米颗粒收集模块、支撑件和驱动模块。纳米颗粒合成模块利用火焰喷雾热解法合成纳米颗粒;纳米颗粒收集模块设置于纳米颗粒合成模块的火焰产生区域的正上方并用于收集纳米颗粒合成模块合成的纳米颗粒;纳米颗粒收集模块和纳米颗粒合成模块均设置有多个,纳米颗粒收集模块和纳米颗粒合成模块一一对应设置;多个纳米颗粒收集模块均设置于支撑件上;支撑件能够活动地设置并能够带动纳米颗粒收集模块活动至收集工位以及滤纸取放工位;驱动模块驱动支撑件活动。本发明能够提高制备效率,提高自动化程度。
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公开(公告)号:CN119608231A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411832929.0
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海交通大学 , 陕西柴油机重工有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铜基分子筛催化剂及其制备方法和在选择性还原NOx中的应用,属于分子筛技术领域。本发明通过调节SSZ‑13分子筛制备过程中的前驱体导向剂Na+/TMAda+比例及Cu/SSZ‑13催化剂制备过程中的Cu负载量,可对催化剂表面的Cu离子活性位点进行调控优化,从而制备得到一种能够高选择性还原NOx的NH3‑SCR铜基分子筛催化剂,可在保持高NOx转化率的同时有效抑制柴油发动机尾气中N2O生成。
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公开(公告)号:CN119400267A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411497428.1
申请日:2024-10-25
Applicant: 江苏上交碳中和科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: G16C20/10 , G16C20/00 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明属于氨分解技术领域,尤其涉及一种基于COMSOL仿真软件模拟催化通道内氨分解的方法。本发明通过利用软件的仿真模拟,可以减少部分正交实验与条件探索,降低时间与实验成本,使研究人员清楚地观察到氨催化分解反应区域的反应情况,通过反应物质的浓度分布等信息,评估催化剂的反应性能与结构合理性,让研究人员更方便地分析氨催化分解过程,对下一阶段催化剂的实验条件修改或结构优化等方面提供有力指导。
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公开(公告)号:CN115555016A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211179942.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/58 , B01J23/78 , B01J23/34 , B01J23/10 , B01J23/89 , C07C1/12 , C07C9/04 , B01D53/62 , B01D53/81 , B01D53/96
Abstract: 一种基于吸附/催化双功能材料的二氧化碳捕集转化一体化实现方法,采用碱金属/碱土金属‑M/γ‑Al2O3吸附催化体系,通过碱金属/碱土金属氧化物作为固体吸附剂实现二氧化碳的化学吸附,并生成碳酸盐;然后对碳酸盐加氢制取甲烷,在催化剂的作用下同时实现固体吸附剂的再生,通过碱金属氧化物/碱土金属氧化物‑碳酸盐的相互转化实现CO2的捕集与转化的同时,MOx‑M的相互转化避免催化剂的失活。本发明通过金属/碱金属氧化物捕集尾气中的二氧化碳并生成对应的碳酸盐;在催化剂Ni/γ‑Al2O3的作用下,向碳酸盐中加氢制取甲烷完成CO2转化过程并实现吸附剂的再生;本发明能够减排二氧化碳并将其以碳酸盐的形式固定下来,最终通过甲烷化过程实现二氧化碳的资源化利用。
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