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公开(公告)号:CN118649675A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410680981.2
申请日:2024-05-29
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种以废弃FCC催化剂制备具有抗硫SCR脱硝性能催化剂的方法。本发明采用废弃FCC催化剂作为催化剂载体,原位生长法(SP)同步负载MnOx、SbOx制备低温SCR催化剂,由于锑的前驱体醋酸锑粉末难溶,需要额外添加有机溶剂柠檬酸促进其溶解,然后将废弃FCC催化剂载体等体积浸渍在锑的前驱体溶液中。为了消除柠檬酸对后续制备过程的不确定影响,采用了温和热处理后再加入锰的前驱体和高锰酸钾溶液进行反应达成活性组分与助剂的原位负载,待反应完全后洗涤、抽滤离心、干燥,研磨筛分,即制得具有抗硫SCR脱硝性能催化剂,实现了废弃FCC催化剂的资源利用。
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公开(公告)号:CN115869959B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211238580.9
申请日:2022-10-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J23/835 , C07C67/08 , C07C69/40 , C07C69/42 , C07C69/44
摘要: 本发明公开了碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂、制备方法及应用,该催化剂制备的方法步骤如下:S1:将活性炭、锡源、铈源和铁源溶于去离子水中,混合后静置得悬浊液;S2:对S1的悬浊液进行过滤,并将过滤后的固体物料干燥,得催化剂前驱体;S3:将S2的催化剂前驱体在氮气气氛下煅烧,得碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂。本发明利用铈离子作为掺杂剂,掺杂进锡氧化物产生缺陷,促进电子转移以提高催化活性;利用锡氧化物作为基体,相较四氯化锡具有更好的稳定性;利用铁离子还原为磁性铁氧化物作为磁性分离剂;以活性炭作为载体,将催化剂的活性中心负载,使得催化位点可以均匀地分散在反应体系。
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公开(公告)号:CN116020495B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211238587.0
申请日:2022-10-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J27/135 , C07C67/08 , C07C69/33
摘要: 本发明公开了酯化用Ag:Sn(OH)Cl@Ag@AC可循环催化材料、制备方法及应用,具体的制备方法为:S1:在含SnCl2的有机溶剂A中加入去离子水,搅拌后得Sn(OH)Cl悬浊液;S2:在Sn(OH)Cl悬浊液中加入活性炭(AC),并搅拌均匀;S3:向S2的混合液中加入AgNO3溶液并进行陈化;S4:对陈化后的产物进行过滤、洗涤、风干、研磨,得Ag:Sn(OH)Cl@Ag@AC可循环催化材料。本发明通过引入Ag离子提高酯化体系的反应活性以及加快电子的转移,同时以AC复合的方式提高材料的稳定性,使其可通过离心分离后循环使用,减少了产物后续除杂的步骤,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117849833A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410032143.4
申请日:2024-01-09
申请人: 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司特高压建设分公司 , 山东送变电工程有限公司 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了基于北斗定位和三维电力施工空间障碍点阵的施工设备近电点与带电体安全距离预警方法,由北斗定位模块获取施工设备近电点的实时定位坐标,并通过无线通信模块将近电点位置信息发送到上位机,上位机对该位置信息坐标转换后再进行位置信息的最优估计和预测,进行误差校正。同时,依据施工标准要求对施工设备近电点和带电体之间的距离进行危险等级划分,不同危险等级设置不同的预警策略。当计算得到的施工设备近电点电位与带电体之间的最小距离小于某一等级的阈值时,则触发报警并执行相应的预警策略。本发明提升了临近电位作业中安全距离获取的实时性和准确性,极大提高了临近电位作业的安全性。
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公开(公告)号:CN114985012B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210678558.X
申请日:2022-06-15
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了2,5‑二羟基苯磺酸镍铁催化材料、制备方法及应用,该催化材料制备的方法步骤如下:S1:分别将镍盐、铁盐、2,5‑二羟基苯磺酸盐配置为水溶液;S2:分别将S1中配置的镍盐水溶液和铁盐水溶液加入2,5‑二羟基苯磺酸盐水溶液中混合反应;S3:对S2中反应后的溶液进行冻干处理,即得2,5‑二羟基苯磺酸镍铁催化材料。本发明催化材料具有制备工艺简单的特点;同时,作为均相催化剂,在乙苯氧化法制备苯乙酮的反应中可实现均匀分散;此外,Ni(II)与Fe(II)能相互协同提高产物的收率。
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公开(公告)号:CN115869959A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211238580.9
申请日:2022-10-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J23/835 , C07C67/08 , C07C69/40 , C07C69/42 , C07C69/44
摘要: 本发明公开了碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂、制备方法及应用,该催化剂制备的方法步骤如下:S1:将活性炭、锡源、铈源和铁源溶于去离子水中,混合后静置得悬浊液;S2:对S1的悬浊液进行过滤,并将过滤后的固体物料干燥,得催化剂前驱体;S3:将S2的催化剂前驱体在氮气气氛下煅烧,得碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂。本发明利用铈离子作为掺杂剂,掺杂进锡氧化物产生缺陷,促进电子转移以提高催化活性;利用锡氧化物作为基体,相较四氯化锡具有更好的稳定性;利用铁离子还原为磁性铁氧化物作为磁性分离剂;以活性炭作为载体,将催化剂的活性中心负载,使得催化位点可以均匀地分散在反应体系。
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公开(公告)号:CN114917917A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210636290.3
申请日:2022-06-07
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J23/847 , C01G51/00 , C07C45/36 , C07C49/78
摘要: 本发明公开了用于氧化法制备苯乙酮的CuxCo1‑xV2O6催化剂、制备方法及应用,该催化剂制备的方法步骤如下:S1:将铜盐和钴盐溶解于水中,制得铜钴混合水溶液;S2:将偏钒酸铵溶解于水中,制得钒盐水溶液;S3:将S1的铜钴混合水溶液和S2的钒盐水溶液混合并进行反应;S4:对S3中反应后的物料进行抽滤、洗涤、烘干、粉碎,得CuxCo1‑xV2O6催化剂;其中x范围为0.02‑0.06。本发明制备的CuxCo1‑xV2O6催化材料,在钴钒催化体系中引入铜,可以协同催化,提升苯乙酮的选择性。该催化材料催化性能好,制备和应用简单,循环性好,在使用氧气催化乙苯制备苯乙酮的过程中,乙苯的转化率超过50%,苯乙酮产品的选择性超过90%,循环20次后,其催化效率对比第一次使用仍有98%以上。
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公开(公告)号:CN117132251A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311395614.X
申请日:2023-10-26
申请人: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司临泉县供电公司
IPC分类号: G06Q10/105 , G06Q10/0631
摘要: 本发明涉及人力资源管理技术领域,具体为一种基于大数据的人力资源调度管理系统及方法,包括人力资源管理中心建立模块、理想调度人员分析模块、预估间隔时长分析模块、调度指令匹配模块和预警响应模块;人力资源管理中心建立模块用于以录入维护部门职能权限的维护工人为目标对象,将目标对象的历史维护数据存储至人力资源管理中心;理想调度人员分析模块用于对历史维护数据进行分析并输出每一类型维护事件的理想调度人员;预估间隔时长分析模块用于分析相邻不同类型维护事件的预估间隔时长;调度指令匹配模块用于分析响应调度指令时所匹配的维护工人;预警响应模块用于接收所述调度指令匹配模块的信号进行预警响应。
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公开(公告)号:CN116943636A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310949484.3
申请日:2023-07-31
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J23/34 , B01D53/86 , B01J33/00 , B01J37/08 , B01J32/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J21/16 , A62D3/33 , A62D101/43
摘要: 本发明属于危固废资源无害化处置技术领域,具体涉及废弃FCC负载锰氧化物柱状低温SCR脱硝催化剂成型制备方法。本发明方法针对石油化工过程中产生的危险废弃物废弃FCC催化剂(SFCCC)的处置难题,通过添加有害金属固定化助剂、负载锰氧化物活性组分制备具有低温SCR脱硝活性的催化剂粉体;再经优化其粘结配方体系,实现催化剂的柱状颗粒成型,制得的柱状低温SCR脱硝催化剂在10500h‑1空速下,150℃可以达到80%以上的脱硝效率,200‑300℃可以达到90%以上的脱硝效率,具有较好的低温脱硝活性和一定的力学性能。全流程无污染排放,资源化率100%,不仅可以解决全行业重金属环境浸出风险难题,还可发挥活性组分同重金属元素协同作用,真正实现废弃FCC催化剂的高效资源化综合利用。
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公开(公告)号:CN113295564B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110498784.5
申请日:2021-05-08
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01N3/62
摘要: 本发明公开了一种改进的Beremin模型参量标定方法,在一定位移载荷下对三点弯曲试样进行有限元模拟分析;根据有限元模拟分析数据,利用RKR准则以及无量纲变形程度值M;确定用于标定的断裂韧性积分值J的范围;提取断裂韧性积分值J的范围内的各个断裂韧性积分值J,在其所对应断裂过程区内的各个单元的体积dV以及最大主应力σ1;定义Weibull斜率的初始值为m0,分别计算每个断裂韧性积分值J所对应的weibull应力;利用每个weibull应力的计算值σωc和其对应的失效概率Pf(σωc),对ln[ln(1/(1‑Pf(σωc)))]和ln(σωc)之间的关系进行线性拟合,得到线性拟合关系式的参数mi、σui,参数mi、σui即为最终标定的Beremin模型的参量。本发明的整个标定过程不需要借助复杂繁琐的断裂韧性试验来进行,大大简化了标定流程。
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