基于分子筛催化剂和臭氧的低浓度甲烷氧化方法

    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

    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。

    一种快速合成金属氧化物纳米材料高通量制备系统

    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

    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。

    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

    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

    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。

Patent Agency Ranking