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公开(公告)号:CN119869580A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510210356.6
申请日:2025-02-25
Applicant: 南京工业大学 , 南京工业大学苏州未来膜技术创新中心
Abstract: 本发明公开了一种低通量损失的碳化硅催化膜的快速制备方法,涉及协同除尘脱硝领域。采用喷涂法制备出了碳化硅催化膜,包括以下的步骤:(a)去离子水超声清洗碳化硅膜管上的杂质并干燥;(b)制备催化剂喷涂液;(c)使用喷涂对碳化硅膜管进行催化剂的喷涂负载并干燥煅烧。该方法具有步骤简单、气通量损失低、协同除尘脱硝优异的优点,能够实现大规模催化膜的制备。
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公开(公告)号:CN115448726A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211079424.2
申请日:2022-09-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B41/91 , B01J27/224 , B01J37/02 , B01D71/02 , B01D67/00 , B01D53/22 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/44
Abstract: 本发明涉及一种酸刻蚀增强碳化硅膜材料催化性能的方法,该方法仅需将SiC膜材料浸没在酸溶液中一定时间然后干燥即可显著增强SiC膜材料的催化性能。该方法利用了SiC膜材料耐酸腐蚀的特性,使得酸溶液仅对SiC膜材料中的催化组分进行刻蚀,而不会破坏SiC膜材料的结构。酸刻蚀后的SiC催化膜能够在高效截留粉尘的同时对氮氧化物、VOCs等气相污染物进行催化降解,在大气污染治理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118236857A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410479817.5
申请日:2024-04-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/02 , B01J23/30 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01D46/54 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种低成本快速制备除尘脱硝碳化硅催化膜的方法,涉及多功能催化膜材料制备的领域。采用一步真空浸渍的方法制备了V2O5‑WO3/TiO2/SiC催化膜,包括以下的步骤:(a)用乙醇溶液清洗碳化硅膜管上的杂质并干燥;(b)配置一定浓度的催化剂前躯体溶液,并将膜管置入催化剂前驱体溶液中进行真空浸渍并干燥、煅烧。该方法制备得到的催化膜具有催化剂分散均匀、脱硝性能优异,制备方法简便的优点,且可以同时实现粉尘的截留与氮氧化物的降解,具有优异的工业发展前景。
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公开(公告)号:CN114515587A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210310073.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/224 , B01J37/02 , B01J37/34 , B01J37/10 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D46/54
Abstract: 本发明公开了一种多层次结构碳化硅催化膜的制备方法,涉及除尘脱硝一体化技术领域。采用水热合成、真空浸渍的方法制备出多层次结构V2O5‑WO3/TiO2/SiC催化膜,包括以下步骤:(a)用乙醇溶液清洗掉碳化硅膜管上的杂质,并将膜管与钛溶胶一起进行真空涂覆并在干燥后煅烧;(b)配置一定浓度的乙醇、丙三醇、钛酸四丁酯的混合溶液,将混合溶液和膜管移入反应釜中进行水热合成反应;(c)反应结束后,用去离子水漂洗膜管并干燥、煅烧;(d)配置一定浓度的催化剂前驱体溶液,并将膜管置入前驱体溶液进行真空浸渍并干燥、煅烧。该方法制备得到的催化膜具有催化剂分散均匀、脱硝性能优异,比表面积大的优点,具有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN118957885A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411170353.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D06C7/00 , D04H1/56
Abstract: 本发明公开了一种弹性陶瓷纳米纤维膜材料的制备方法,具体是可拉伸弹性陶瓷纳米纤维膜的制备。将高分子热收缩形状记忆聚合物溶解在溶剂中,制备聚合物牺牲模板纺丝溶液;再将陶瓷源组分加入一定水解体系中,配制含有陶瓷源组分的前驱体溶液,然后与助纺用高分子聚合物溶液混合得到前驱体溶液;对上述两种溶液进行多层次组合纺丝,得到多层陶瓷前驱体纳米纤维复合膜;然后将多层陶瓷前驱体纳米纤维复合膜在一定气氛下煅烧,得到具有褶皱结构的弹性陶瓷纳米纤维膜。本发明实现了陶瓷纳米纤维由柔性向弹性的巨大转变,制备的弹性陶瓷纳米纤维膜能有效应对复杂变形和冲击负载,在国防军工、航空航天、柔性电子等领域具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115448726B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202211079424.2
申请日:2022-09-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B41/91 , B01J27/224 , B01J37/02 , B01D71/02 , B01D67/00 , B01D53/22 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D53/44
Abstract: 本发明涉及一种酸刻蚀增强碳化硅膜材料催化性能的方法,该方法仅需将SiC膜材料浸没在酸溶液中一定时间然后干燥即可显著增强SiC膜材料的催化性能。该方法利用了SiC膜材料耐酸腐蚀的特性,使得酸溶液仅对SiC膜材料中的催化组分进行刻蚀,而不会破坏SiC膜材料的结构。酸刻蚀后的SiC催化膜能够在高效截留粉尘的同时对氮氧化物、VOCs等气相污染物进行催化降解,在大气污染治理领域具有广阔的应用前
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公开(公告)号:CN217016094U
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202220794337.4
申请日:2022-04-07
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种新型固定床膜除尘脱硝反应器,除尘脱硝反应器(1)包括有碳化硅陶瓷膜管(2),碳化硅陶瓷膜管(2)内部安装有固定床层(3),且固定床层(3)中包括催化剂层(4),催化剂为V2O5‑WO3/TiO2催化剂。该固定床膜除尘脱硝反应器膜层截留烟气中的粉尘,膜管内的催化剂床层催化降解烟气中的氮氧化物,最终排放出清洁气体。同时,可以根据烟气成分对催化剂进行改性以达到多污染物协同去除的效果。将催化剂置于固定床层中,易于进一步解析反应机制并提高膜性能。由于气体与催化剂的接触面积增加,VWTi催化剂中V的比例可以降低,从而对环境更加友好,降低制备成本。
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