-
公开(公告)号:CN115328064B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202211127400.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本申请关于基于MES的催化剂焙烧工艺配方智能选择方法,涉及催化剂智能制造技术领域。该方法包括:通过MES以产品类型与涂层类型为分组依据,建立焙烧参数群组;通过所述MES配置并记录与所述焙烧工艺适配的焙烧设备通过所述MES确定与所述焙烧设备以及所述焙烧工艺对应的设备工艺参数;接收产品生产数据;通过所述MES系统确定与所述产品编码对应的焙烧工艺;基于所述焙烧工艺与所述焙烧设备的关联关系,向与所述焙烧工艺对应的焙烧设备下发生产指令。结合MES系统,实现焙烧参数群组建立、焙烧设备工艺参数的个性化建档、单一产品焙烧参数建档,实现了催化剂焙烧过程工艺配方的智能下发,消除了输入错误的参数以及设备的风险,进而提高了生产效率。
-
公开(公告)号:CN112275286A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010959922.0
申请日:2020-09-14
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Ir‑Rh铱铑双金属催化剂及其制备方法,所述Ir‑Rh铱铑双金属催化剂由载体与负载在载体表面的活性组分组成,其特征在于:所述载体含有氧化铝、至少一种CeZr铈锆复合氧化物,其中按氧化铝占载体总重量的比例计铝占比10~50%,按氧化铈与氧化锆之和占载体总重量的比例计CeZr铈锆复合物占比50~90%,所述活性组分是Ir‑Rh铱铑双金属,其中,所述铱元素的含量相对于催化剂总质量按质量百分比计为0.1~5%,所述铑元素的含量相对于催化剂总质量按质量百分比计为0.1~5%。本发明的铱铑双金属催化剂可以提升催化剂的活性,在相同的催化活性下,成本更低。
-
公开(公告)号:CN110404586A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910716719.8
申请日:2019-08-05
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高分散度金属催化剂的制备方法,它包括以下步骤:将金属溶液与分散剂搅拌2-8 h,得到分散均匀的混合溶液;将多孔材料浸渍在以上分散均匀的混合溶液中,经搅拌、过滤后进行干燥,干燥温度为120~180℃,干燥时间为4~8 h,得到金属催化剂;将金属催化剂加入到含有还原剂的回流装置中,以80~150℃进行回流2~8h,回流后进行过滤,过滤后进行干燥,干燥温度为120~180℃,干燥时间为4~8h,干燥后进行焙烧,焙烧温度为350~450℃,焙烧时间为4~6h,即得高分散度金属催化剂。通过本发明的方法可以得到高分散度的负载型金属催化剂,催化剂焙烧后能够防止活性金属的团聚,从而解决金属分散不均匀、催化剂活性不高的问题。
-
公开(公告)号:CN116973191A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310931149.0
申请日:2023-07-27
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供了一种用于催化剂背压检测的指定样件的制作方法,包括载体基体准备、载体基体背压检测、初始样件制作、背压复检检测、单位面积背压值计算及样件背压值的修正等步骤。本发明通过配制一定配比的封堵材料,与陶瓷基体端面孔道粘结封堵,依据封堵前后的背压差,计算单位面积背压贡献值,对载体基体封堵面积进行调整及修正,进而可获得指定背压范围的催化剂样件。本发明提供的制作方法能够方便、快捷、准确地获得所需高背压或低背压样件,此方法可为燃油车催化剂背压检测设备的校准、对标等提供较大的应用价值与参考依据。
-
公开(公告)号:CN112044449A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010985601.8
申请日:2020-09-18
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
Abstract: 本发明涉及聚乙二醇改性的钴铁复合氧化物负载钯催化剂的制备方法及应用,它包括:将Pd的盐溶液溶于去离子水中,加热、搅拌得到Pd盐溶液A;取硝酸钴、硝酸铁水合物加入去离子水搅拌,获得可溶性金属盐溶液B;将A和B溶液混合后得到溶液C;将C溶液在水浴下搅拌,加入聚乙二醇,加入NaOH调节PH,放置于烘箱下反应,进行抽滤、洗涤,放入恒温烘箱中干燥、研磨、焙烧。本发明使用具有分散性的聚乙二醇改性后,使得催化剂的总体颗粒尺寸变小,孔隙结构更发达,提高丙烷在催化剂上的催化效能。工艺简单,一步合成钴铁复合氧化物负载钯催化剂。
-
公开(公告)号:CN109985633A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910355813.5
申请日:2019-04-29
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/66
Abstract: 本发明涉及一种臭氧分解催化剂,在催化剂载体上负载有氧化铁与二氧化锰,氧化铁与催化剂载体的重量比为(0.07~0.6):1,二氧化锰与催化剂载体的重量比为(0.08~0.8):1。其制备方法包括:将Fe(NO3)3·9H2O加入Mn(NO3)2溶液中形成混合溶液;将催化剂载体加入混合溶液中,用氨水调节混合溶液的pH值为8~9,形成混合浆料;将混合浆料置于陶瓷托盘中,烘干得到催化剂粉体;将粉体放入马弗炉中,在N2保护下焙烧,焙烧结束后,在N2保护下冷却至180~200℃,停止通N2,自然冷却至室温,即得到臭氧分解催化剂。本发明增加了催化剂表面缺陷,形成更多氧空位,有利于臭氧的吸附分解,在室温下,即可使臭氧得到较高的转化。
-
公开(公告)号:CN117077713A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311051161.9
申请日:2023-08-21
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂标识制造技术领域,尤其涉及一种用于产品原材料溯源的产品码生成方法。包括:制造执行系统以产品类型为依据建立产品码模板,所述产品码模板中包含原材料特征码空位;接收上线产品数据,制造执行系统根据上线产品数据,调用对应的产品码模板;制造执行系统获取产品码模板中原材料特征码空位对应的原材料特征码;制造执行系统将原材料特征码填充至产品码模板的原材料特征码空位中,生成产品码;喷码系统将产品码喷涂至上线产品的表面。本发明实现了产品与原材料关键信息的连锁绑定,实现了产品供应链的追溯,通过制造执行系统(MES)、视觉识别器等综合运用,实现产品标识的智能制造与防错。
-
公开(公告)号:CN115328064A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211127400.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本申请关于基于MES的催化剂焙烧工艺配方智能选择方法,涉及催化剂智能制造技术领域。该方法包括:通过MES以产品类型与涂层类型为分组依据,建立焙烧参数群组;通过所述MES配置并记录与所述焙烧工艺适配的焙烧设备通过所述MES确定与所述焙烧设备以及所述焙烧工艺对应的设备工艺参数;接收产品生产数据;通过所述MES系统确定与所述产品编码对应的焙烧工艺;基于所述焙烧工艺与所述焙烧设备的关联关系,向与所述焙烧工艺对应的焙烧设备下发生产指令。结合MES系统,实现焙烧参数群组建立、焙烧设备工艺参数的个性化建档、单一产品焙烧参数建档,实现了催化剂焙烧过程工艺配方的智能下发,消除了输入错误的参数以及设备的风险,进而提高了生产效率。
-
公开(公告)号:CN110643365A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911022279.2
申请日:2019-10-25
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
Inventor: 李蕾 , 张艮交 , 汤胜会 , 卫伟 , 华仲慰 , 季均 , 赵征 , 沈川 , 姜闵闵 , 徐兴乐 , 柴敏 , 许雪娟 , 许静芬 , 郝士杰 , 李新华 , 岳军 , 贾莉伟
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明涉及一种掺杂稀土镱、铥的立方球形氧化钇颗粒的合成方法,它包括碳微球的合成步骤和均匀立方体形貌的Y2O3:Yb3+/Tm3+颗粒的合成步骤;本发明制备方法简单,步骤易于操作,立方体形貌的Y2O3:Yb3+/Tm3+颗粒的合成采用水和乙醇作为溶剂,具有绿色环保、制备成本低等优点。
-
公开(公告)号:CN115121258A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210897590.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 无锡威孚环保催化剂有限公司
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/66
Abstract: 本发明提供一种臭氧消除催化剂,催化剂包括载体及设置于载体上的铁铜锰复合氧化物,铁铜锰复合氧化物中氧化铁:氧化铜:二氧化锰质量比为0‑1:0‑1:1,二氧化锰和载体的质量比为0.05‑0.5:1。本发明通过扩散浸渍法,制备了铁、铜掺杂的Fe‑Cu‑MnOx/AC负载型过渡金属臭氧分解催化剂,掺杂的铁和铜易于与二氧化锰形成混晶,增加了两相界面,从而增加了催化剂表面缺陷,形成更多氧空位,有利于臭氧的吸附分解,在室温下,即可使臭氧得到较高的转化;铁、铜和锰原材料价格低廉、分布广泛、易于获得;该催化剂通过混合浸渍法制备,过程简单可控,易于规模化生产,因而具有较大应用潜力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-