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公开(公告)号:CN116408120B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202111663062.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J27/24 , B01J35/40 , B01J35/53 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/39 , B01J35/63 , B01J37/08 , C02F1/30 , B01D53/72 , B01D53/86 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种纳米二氧化钛/多孔碳球材料及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种纳米二氧化钛/多孔碳球材料的制备方法,包括如下步骤:将铁盐、碳酰肼衍生物进行配合反应,随后与糠醛进行聚合反应,聚合反应结束后,得到聚合物前驱体;在保护气体氛围下,将所述聚合物前驱体进行碳化处理,碳化处理结束后,得到多孔碳球材料;将所述多孔碳球材料分散在溶剂中,加入有机钛化合物进行溶剂热反应,溶剂热反应结束后,得到所述纳米二氧化钛/多孔碳球材料。经本发明制备方法制备得到的复合材料可用于水体污染物和大气污染物的处理,并具有较好的催化性能和使用稳定性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116417630A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111670230.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: H01M4/92
Abstract: 本发明提供一种共掺杂多孔碳球材料在电催化氧还原反应中的应用,所述多孔碳球材料用于修饰工作电极,所述多孔碳球材料通过如下制备方法制备得到:将金属盐、碳酰肼衍生物进行配合反应,随后与糠醛进行聚合反应,反应结束后得到聚合物前驱体;在保护气体氛围下,将所述聚合物前驱体进行碳化处理,碳化处理结束后,得到所述共掺杂多孔碳球材料。本发明提供的多孔碳球材料具有与商业Pt/C催化材料相当的ORR催化活性和更高的耐毒性、使用稳定性。
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公开(公告)号:CN116408122A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111670238.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种共掺杂多孔碳球材料的制备方法,包括如下步骤:将金属盐、碳酰肼衍生物进行配合反应,随后与糠醛进行聚合反应,聚合反应结束后,得到聚合物前驱体;在保护气体氛围下,将所述聚合物前驱体进行碳化处理,碳化处理结束后,得到所述共掺杂多孔碳球材料。本发明提供的制备方法,实现金属‑氮原位共掺杂的同时克服了传统多孔碳球材料及共掺杂多孔碳球材料制备工艺中需加入模板剂、制孔剂、活化剂或金属掺杂剂的缺点,在保持球形貌的同时有效的增大了材料的比表面积和孔隙率,有效降低了制备成本,也有利于提高材料的电催化活性。
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公开(公告)号:CN115178259A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110363777.4
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J23/648 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J37/00 , B01J37/02
Abstract: 本发明涉及制备用于挥发性有机废气治理的纳米溶胶涂膜材料,具体为一种金属掺杂纳米TiO2涂膜材料的制备方法,包括将钛酸酯用一元醇溶解形成溶液①,将螯合剂、水和一元醇混合形成溶液②,再将溶液②缓慢滴加到溶液①中,形成透明溶胶,加入阴离子表面活性剂,形成溶胶③;将掺杂金属盐加入多元羧酸或多元醇形成不饱和羧酸盐或不饱和醇盐溶液,形成溶液④;最后将溶液④缓慢滴加到溶胶③中,加热搅拌,蒸发浓缩,直至溶液中TiO2含量达到10%~20%,形成涂膜材料。同时,本发明还在该涂膜材料制备方法上进一步制备TiO2涂膜催化剂,利用本方法制备的纳米TiO2涂膜材料,具有较好的均匀度、强度、以及催化性能。
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公开(公告)号:CN101569857B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200810105645.6
申请日:2008-04-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种分子筛吸附剂的制备方法,特别是一种适用于处理锅炉烟气中SO2的烟气脱硫吸附剂的制备方法。在硅铝分子筛中引入钒的氧化物或盐,加入粘合剂后挤条、造粒,在350~650℃下焙烧5~24小时,将其放入可溶铜盐溶液中,浸渍30~720min,过滤、在100~140℃下干燥,然后在450℃~650℃下焙烧5~24小时,即得本发明的分子筛吸附剂。采用本发明方法制备的吸附剂对二氧化硫具有良好的选择性,并有吸附容量高、再生性好、使用寿命延长等优点。该分子筛吸附剂除适用于烟气脱硫吸附剂外,也适用于CO脱除、氮氧化物还原等气体净化领域催化剂的制备。
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公开(公告)号:CN100413566C
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200510072122.2
申请日:2005-05-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01D53/52 , B01D53/86 , B01J23/847 , C10K1/34 , C01B17/04
Abstract: 一种直接氧化脱硫催化剂,为铁系复合金属氧化物催化剂,其特征为催化剂以重量百分比计,其中含氧化铁为20~60%,含氧化铝15~45%,含氧化钛15~45%,含氧化锌1%~15%,含氧化钒1%~15%;比表面为110~160cm2/g,孔容0.30~0.60cm3/g。催化剂可采用共沉淀法方法制备,具有较高的活性和较好的选择性。应用本发明的该催化剂可处理的含H2S气体范围宽,对H2S含量范围1%~85%之间的酸性气体可直接进行处理,在常压或低压(0.4MPa)、180℃、空速1500h-1~3000h-1条件下,H2S的转化率可达95.0%以上,对单质硫的选择性可达90.0%以上。
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公开(公告)号:CN118237014A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211669175.2
申请日:2022-12-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J23/63 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01J23/652 , B01J29/44
Abstract: 本发明提供了一种贵金属催化剂的制备方法及其应用,制备方法包括如下步骤:步骤1,将贵金属前驱体水溶液、第二载体粉末和还原剂混合,进行球磨,得到涂覆型催化剂浆液;步骤2,将步骤1的涂覆型催化剂浆液涂覆至第一载体上,然后干燥、焙烧,得到贵金属催化剂。本发明方法所得催化剂的贵金属分散度较高。
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公开(公告)号:CN116408120A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111663062.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J27/24 , B01J35/08 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/30 , B01D53/72 , B01D53/86 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种纳米二氧化钛/多孔碳球材料及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种纳米二氧化钛/多孔碳球材料的制备方法,包括如下步骤:将铁盐、碳酰肼衍生物进行配合反应,随后与糠醛进行聚合反应,聚合反应结束后,得到聚合物前驱体;在保护气体氛围下,将所述聚合物前驱体进行碳化处理,碳化处理结束后,得到多孔碳球材料;将所述多孔碳球材料分散在溶剂中,加入有机钛化合物进行溶剂热反应,溶剂热反应结束后,得到所述纳米二氧化钛/多孔碳球材料。经本发明制备方法制备得到的复合材料可用于水体污染物和大气污染物的处理,并具有较好的催化性能和使用稳定性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114380390B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011128468.0
申请日:2020-10-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C02F3/12 , C12N1/36 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于PACT装置活性污泥的培养驯化方法,属于污水处理领域。所述方法包括采用高负荷污水条件下通过对接种污泥激活—驯化—强化—驯化的循环结合方式,并采用对粉末活性炭投加时机选择、生物代谢进程控制来进行活性污泥的驯化。根据本发明的方法,可快速驯化出适应于难生化污水环境下生长代谢的活性污泥,得到抗污染物冲击能力强、生物活性高、降解效果稳定的活性污泥,从而提高微生态环境下活性污泥对难生化有机污染物的氧化分解能力。
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公开(公告)号:CN104248906B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201310265450.9
申请日:2013-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 石油化工生产过程中间歇排放的有机废气限制了一般恶臭气体处理工艺和有机气体处理工艺的使用,造成环境污染。目前有机废气处理方法主要有吸附法、吸收法、催化焚烧法、冷凝回收法、液相催化氧化等。各自适用于不同对象,但均不适用于本发明所述的中高浓度间歇排放有机废气的处理。本发明技术方案为:利用一种酸性吸收液,向其中适时配入可分解出气体氧化剂的氧化剂NaClO或NaClO3溶液作为废气吸收液,吸收后接活性炭吸附反应器,分解出的气体氧化剂、废气中的有机物可在吸附剂上发生氧化反应,生成液相产物而使气体净化,工艺优点在于吸附剂可作为有机物或氧化剂的缓冲容器,以适用于不稳定的废气排放量和浓度。
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