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公开(公告)号:CN110860296A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201810979000.9
申请日:2018-08-27
Applicant: 天津科技大学
IPC: B01J23/889 , B01J23/83 , B01J23/34 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 本发明涉及一种利用纤维素溶胶凝胶法合成基于CeO2晶面可控的复合氧化物的方法,属于催化剂制备与应用领域。该复合氧化物以金属盐和纤维素为原料一步制得,工艺简单可工业化生产。本发明提供的复合金属氧化物制备方法可以通过调控不同的活性晶面,从而合成具有较高活性的催化剂,适用于不同的催化氧化反应。而且采用纤维素材料,生产过程无污染,廉价易得,且在调控CeO2晶面的同时促进催化剂的高度分散,是制备高活性催化剂的有效原料。
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公开(公告)号:CN106975491A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610044566.3
申请日:2016-01-19
Applicant: 天津科技大学
CPC classification number: B01J23/002 , B01D53/8687 , B01D2257/708 , B01J23/34 , B01J23/83 , B01J37/036 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/3712 , B01J2523/48 , B01J2523/72
Abstract: 本发明涉及一种多孔Ce-Zr基复合金属氧化物催化剂及其制备方法,属于挥发性有机污染物(VOCs)控制技术及催化领域。该催化剂采用无模板剂-溶胶凝胶法,在混合金属盐溶液中加入造孔剂制得,成本低,工艺简单,步骤简明。本发明提供的Ce-Zr基复合金属氧化物具有多孔结构,孔径可调,有益于催化氧化过程中VOCs及其产物的传质扩散,以及催化活性和稳定性的提高,在挥发性有机污染物控制和催化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110052274A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201810070948.2
申请日:2018-01-19
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素可控合成多级孔金属氧化物催化剂的方法,属于催化剂制备领域。该催化剂采用溶胶凝胶法,在混合金属盐溶液中加入细菌纤维素造孔剂,通过简单的改变细菌纤维素的投加比例以及糖分含量即可调控氧化物的孔径分布制备多级孔氧化物催化剂。采用生物造孔剂制备多级孔氧化物催化剂,合成工艺简单,步骤简明,可不用改性,直接经过焙烧产生多级孔结构,且孔径可调,有利于反应物及产物的传质扩散,具有较大的比表面积。本发明中通过简单的改变细菌纤维素的投加比例以及糖分含量即可调控多级孔氧化物的孔径分布,与传统的多种模版剂(微孔、介孔、大孔模板剂)同时使用调控多级孔相比,合成方法简单易行,原料来源广泛,成本低、能耗低、可大规模生产。
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公开(公告)号:CN118109839A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410364442.8
申请日:2024-03-28
Applicant: 天津科技大学
IPC: C25B9/19 , C25B9/70 , C25B15/08 , C25B1/30 , C25B1/04 , C05G5/20 , C05G3/60 , A01C23/00 , A01G13/00 , A61L2/18 , A61L101/22
Abstract: 本发明提供了一种用于农业滴灌的双氧水连续反应制备装置,具有一个壳体,所述壳体内设有若干串联的电解单元,以及一条穿过串联的电解单元的电解质管道,电解单元的阴极连接氢气收集装置;电解质管道的入口端连接储存电解质溶液的储液罐,出口端作为喷洒电解质溶液和双氧水的喷口。本发明可连续高产量生产双氧水,无需做分离处理,可与电解质同时用于农业滴灌,在给农作物提供养分的同时进行土壤消毒。另外,本发明可原位连续生产双氧水,避免了双氧水的运输与存储过程中的安全隐患;生产的双氧水无需使用稳定剂,避免了双氧水稳定剂对农作物的二次污染;此外,本发明可同时生产并储存氢气,可作为绿色能源应用于其它领域。
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公开(公告)号:CN117074570A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311088679.X
申请日:2023-08-28
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明提供了一种多功能反应装置,包括:第一至第八进样气路、第一至第四检测气路、放空气路、三通阀A、三通阀B、三通阀C、三通阀D、三通阀E、四通阀,以及内置有定量环的六通阀;每条进样气路上按进气走向依次设有流量控制器和单向阀;每条检测气路上按气体走向依次设有反应器和检测器。本发明除了具有进行稳态同位素瞬变动力学分析和高通量催化剂评价分析功能外,还兼具化学吸附分析功能。本发明将上述三种功能联合使用可以更全面、深入地研究催化剂和吸附材料的性质和反应机理:1)更全面地评价催化剂的性能;2)更深入地了解催化反应机理;3)有效提高分析研究效率,可以快速高效地进行催化剂性能评估和表征。
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公开(公告)号:CN110052274B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201810070948.2
申请日:2018-01-19
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素可控合成多级孔金属氧化物催化剂的方法,属于催化剂制备领域。该催化剂采用溶胶凝胶法,在混合金属盐溶液中加入细菌纤维素造孔剂,通过简单的改变细菌纤维素的投加比例以及糖分含量即可调控氧化物的孔径分布制备多级孔氧化物催化剂。采用生物造孔剂制备多级孔氧化物催化剂,合成工艺简单,步骤简明,可不用改性,直接经过焙烧产生多级孔结构,且孔径可调,有利于反应物及产物的传质扩散,具有较大的比表面积。本发明中通过简单的改变细菌纤维素的投加比例以及糖分含量即可调控多级孔氧化物的孔径分布,与传统的多种模版剂(微孔、介孔、大孔模板剂)同时使用调控多级孔相比,合成方法简单易行,原料来源广泛,成本低、能耗低、可大规模生产。
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公开(公告)号:CN114130190B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111308371.2
申请日:2021-11-05
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明公开了一种含氨废气的节能洁净处理方法,包括以下步骤:A、在微型流化反应装置的下部床层上放置催化剂,将含氨废气通入使催化剂处于湍动流化状态;B、通过反应器加热系统为微型流化反应装置持续加热;C、达到含氨废气的起燃流量及完全转化时的温度后,含氨废气在催化剂的作用下发生催化燃烧反应,关闭电源,催化燃烧反应自持进行;D、反应产物通过气体除水装置进入气相色谱‑质谱联用仪检测气体成分,检测合格的气体通过管道直接排入空气。本发明利用催化剂能使得含氨废气催化燃烧反应释放的热量大于吸收的热量的特性,合理设计了反应工艺,只需引燃便可自持燃烧,起燃迅速,反应过程不需要额外增加助燃气体和辅助热源,工艺简单,能耗低,含氨废气转化率高。
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公开(公告)号:CN117626325A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311641740.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 天津科技大学
IPC: C25B11/077 , C25B1/30 , C01G19/02 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种用于电催化制双氧水的SnOx纳米催化剂的制备方法,具体方法为:将二水二氯化锡溶解于去离子水中,之后加入五水四氯化锡或表面活性剂;将获得的混合溶液于温和条件下反应4~12h,将获得的反应物离心,离心得到的沉淀经洗涤、干燥和研磨后获得纳米催化剂。本发明SnOx纳米催化剂制备方法属于绿色节能、环境友好的制备工艺,可在温和条件下制备获得催化剂,无需高温煅烧,有效降低了能耗和对生产设备的需求;制备获得的SnOx纳米催化剂具有高分散性、小尺寸、高比表面积的优点,应用于电催化制备双氧水可提供高达12mmol/gcat/min的H2O2生成速率。
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公开(公告)号:CN115932134B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211520641.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 天津科技大学 , 中国科学院山西煤炭化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种采样分析系统,包括:取样气路以及由电子气路控制模块A、电子气路控制模块B、电子气路控制模块C、六通阀C、六通阀D、色谱柱A、色谱柱B、色谱柱C、色谱柱D、分流器、阻尼、FID、MSD和TCD检测器组成的第一、二、三检测气路。本发明是一种多阀联动、多气路切换的采样、储样及分析系统,其取样气路可通过六通阀联动进行连续取样及稳定存样,充分满足动力学分析实验中连续取样和多检测器同步分析要求;可与取样气路瞬时切换的多个检测气路能够实现TCD、FID、MSD多检测器的并联使用、同步检测,在满足常规气相‑气固相反应稳态与非稳态动力学分析要求的同时实现同位素瞬变动力学的同步分析。
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公开(公告)号:CN115932134A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211520641.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 天津科技大学 , 中国科学院山西煤炭化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种采样分析系统,包括:取样气路以及由电子气路控制模块A、电子气路控制模块B、电子气路控制模块C、六通阀C、六通阀D、色谱柱A、色谱柱B、色谱柱C、色谱柱D、分流器、阻尼、FID、MSD和TCD检测器组成的第一、二、三检测气路。本发明是一种多阀联动、多气路切换的采样、储样及分析系统,其取样气路可通过六通阀联动进行连续取样及稳定存样,充分满足动力学分析实验中连续取样和多检测器同步分析要求;可与取样气路瞬时切换的多个检测气路能够实现TCD、FID、MSD多检测器的并联使用、同步检测,在满足常规气相‑气固相反应稳态与非稳态动力学分析要求的同时实现同位素瞬变动力学的同步分析。
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