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公开(公告)号:CN118751060A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410745672.9
申请日:2024-06-11
申请人: 昆明理工大学 , 广东省蔚蓝环境技术研究院 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01J23/745 , B01D53/56 , C02F1/72
摘要: 本发明属于大气污染防治技术领域,具体涉及一种脱硝的方法。本发明的脱硝剂,为还原铁粉、过一硫酸盐和过氧化氢的混合液,所述混合液中还原铁粉的浓度为0.1~10g/L,过一硫酸盐的浓度为0.1~100mmol/L,过氧化氢的浓度为0.5~4mol/L。本发明首次提出了零价铁催化过一硫酸盐与过氧化氢偶联协同脱硝,本发明将还原铁粉、过一硫酸盐和过氧化氢的混合液调至碱性后,对含氮氧化物气体进行脱硝处理,可快速生成羟基自由基、超氧自由基等多种活性氧物质且数量更多,脱除氮氧化物的效率更高;同时能够增强超氧自由基等的稳定性及硝酸根和亚硝酸根离子的转化效率,有利于氮氧化物的转化和吸收,脱除氮氧化物的持续时间更长。
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公开(公告)号:CN118745522A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410763922.1
申请日:2024-06-13
申请人: 昆明理工大学 , 广东省蔚蓝环境技术研究院 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
摘要: 本发明属于环境保护和工业固废资源化利用技术领域,具体涉及一种改性铜渣及其制备方法和应用。本发明通过铜渣淬火掺杂制备改性铜渣的方法包括以下步骤:将铜渣颗粒进行煅烧,得到煅烧铜渣;保持煅烧温度将所述煅烧铜渣投入金属盐溶液进行淬火处理,得到所述改性铜渣。所得掺杂金属离子的铜渣材料用于催化芬顿反应,能高效降解一氧化氮,达到以废治废,充分利用资源的目的;且工艺简单、成本低廉、资源利用率高,在充分利用铜渣性质的同时有望充分利用冶炼时铜渣的高温,直接将冶炼铜渣进行淬火,无需二次升温,适用于工业化生产和市场推广利用。
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公开(公告)号:CN118059919A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410358166.4
申请日:2024-03-27
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种高稳定性负载型MoS2催化剂在低温加氢脱除羰基硫中的应用,所述高稳定性负载型MoS2催化剂是将钼酸钠、乙酰丙酮镍、升华硫以及载体SBA‑15置于去离子水中,搅拌均匀后超声,将混合液转移到聚四氟乙烯反应釜中水热反应,反应完后冷却,固液分离,固体依次用去离子水和无水乙醇洗涤至中性,干燥,固体在惰性气氛中煅烧,冷却后制得;本发明制得催化剂在190℃时即可实现COS的100%转化,以及100%的硫化氢选择性,在200小时的稳定性测试中,该催化剂仍保持着超过98%的COS转化率和硫化氢选择性。
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公开(公告)号:CN113856460B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111288264.8
申请日:2021-11-02
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种磁场‑光催化多效耦合净化还原性尾气的方法,具体包括以下步骤:(1)制备具有磁响应和光响应的双功能光催化剂,备用;(2)将还原性尾气通入装有双功能光催化剂的外加磁场的气固光催化反应装置中;(3)在光照条件下,H2O和O2生成强氧化性物质,从而氧化HCN、PH3和H2S发生光催化反应;(4)HCN、COS和CS2与H2O发生催化水解反应;(5)光催化反应过程中生成的H2O一部分参加催化水解反应,剩余部分H2O在光照条件下被空穴氧化成·OH并与催化水解反应过程中生成的H2S继续参加光催化反应。本发明将光催化与磁场联用,能够脱除还原性尾气中的多种污染物。
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公开(公告)号:CN117023533A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311011968.X
申请日:2023-08-11
申请人: 昆明理工大学 , 广东省蔚蓝环境技术研究院 , 江西省润穹环保科技有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
摘要: 本发明属于杀菌材料技术领域,提供了一种金属磷化物的制备方法、杀菌复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括:金属氧化物在反应气的条件下进行磷化处理,得到所述金属磷化物;所述反应气含有磷化氢。本发明提供的制备方法只需要将金属氧化物在含磷化氢气体的反应气中进行磷化处理,即可得到金属磷化物,操作简单,用时短,易于工业化。进一步地,所述反应气为含磷化氢废气,实现了废气中磷化氢气体的资源化再利用。本发明提供的杀菌复合材料将金属磷化物充分分散在生物炭载体上,结合生物炭载体的高比表面积和吸附作用,及金属磷化物的抗菌性,提高了杀菌复合材料的杀菌性。
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公开(公告)号:CN117019200A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311010739.6
申请日:2023-08-11
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明属于材料催化、催化剂制备技术领域,公开了一种氮掺杂型钙钛矿催化剂及其制备方法与应用,本发明通过水热法、溶胶凝胶法或共沉淀法制备钙钛矿型催化剂,利用DBD协同催化剂脱除NOx,并在DBD协同高效脱除工业废气NOx的过程中,以氮氧化物污染物作为氮源,合成了能够应用于光催化脱除Hg0的氮掺杂钙钛矿型催化剂,不仅省略了现有技术中通过引入氮组分来形成氮掺杂型催化剂的预处理过程,还使得制备的氮掺杂型钙钛矿催化剂具有可见光利用率高,光生电子‑空穴复合率低,脱汞效率优良、催化性能稳定的优点,本方法简单易行、能耗低、回收利用率高,实现了脱硝后催化剂的资源化利用。
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公开(公告)号:CN112250051B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011111716.0
申请日:2020-10-16
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C01B25/222 , C04B7/28 , C04B7/43 , C04B7/38
摘要: 本发明公开了一种磷矿浆吸收磷石膏焙烧烟气联产磷酸和水泥熟料的方法,包括以下步骤:1)烘干;2)均化;3)高温分解得到含SO2的磷石膏焙烧烟气和残渣,残渣冷却后得到水泥熟料;4)磷矿分解:将含SO2的磷石膏焙烧烟气通入磷矿浆中,对磷矿进行分解,充分反应固液分离,滤渣为磷石膏,返回步骤(1)中作为原料,滤液即为稀磷酸,气体排放既可。本发明使用磷矿浆吸收磷石膏焙烧烟气联产磷酸和水泥熟料,不仅能实现磷石膏资源化无害化处理,而且磷石膏分解后无需烟气制酸系统,二氧化硫烟气直接通入磷矿浆中,被吸收后分解磷矿,产生磷石膏和磷酸,磷石膏返回焙烧工段实现循环处理,处理后烟气可直接排放,整个工艺无废物排放,无有害气体产生。
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公开(公告)号:CN116588528A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310764383.9
申请日:2023-06-27
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种利用黄磷尾气燃烧热加热黄磷电炉入炉料的加热保温料仓,其包括安装支撑、仓体、锥斗、布风机构,仓体顶部开有装料口,若干个安装支撑设置在仓体顶端外侧,2个以上的锥斗固定在仓体底部,每个锥斗中部一侧安装有一个布风机构,锥斗底部开有出料口;本发明装置中布风机构能实现锥斗内的均匀布风,中高温烟气在锥斗和仓体中自下而上流过料层后,温度降低成为常温烟气,黄磷电炉入炉料从装料口装入加热保温料仓,在加热保温料仓中经仓体和锥斗的向下运动过程中,被自下而上中高温烟气加热至指定温度,实现入炉料的加热;本发明装置结构简单易操作,解决了现有技术中的黄磷尾气的高效利用的问题,实现了黄磷生产入炉料的热装配置,达到节能降耗的效果。
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公开(公告)号:CN116571235A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310235368.5
申请日:2023-03-13
申请人: 昆明理工大学 , 广东省蔚蓝环境技术研究院 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司 , 江西省润穹环保科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种蜂窝陶瓷整体催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明将Al2O3粉末、水和活性组分前驱体混合,得到混合料液;去除所述混合料液中的水分,得到负载活性组分的氧化铝;将所述负载活性组分的氧化铝与成型助剂混合,依次进行捏合、混炼和陈化,得到催化剂胚体;所述成型助剂包括水、粘结剂、助挤剂和结构助剂;将所述催化剂胚体依次进行挤出成型、干燥和焙烧,得到所述蜂窝陶瓷整体催化剂。本发明的制备方法简单,无需二次焙烧,且制备的蜂窝陶瓷整体催化剂具有良好的抗水性和稳定性,适用于公共厕所、养殖场等高湿环境的氨气去除,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114950336B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210099386.0
申请日:2022-01-27
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J20/06 , B01J20/30 , B01J27/24 , B01J27/14 , B01J35/00 , B01D53/86 , B01D53/46 , B01D53/02
摘要: 本发明属于大气污染控制技术领域,具体涉及一种碳氮掺杂铜基材料及其制备方法和应用、含磷化氢尾气的净化方法。本发明通过焙烧铜源分解得到氧化铜,氧化铜作为活性组分,含氮有机物分解为含氮和含碳物质,掺杂在氧化铜中,得到具有疏松多孔的微观结构的碳氮掺杂铜基材料,其具有丰富的碱性位点和相对较大的比表面积,有利于捕获尾气中的PH3分子,促进PH3分子与CuO接触,从而提升活性组分的利用效率,进而增强其对PH3的吸附性能。碳氮掺杂铜基材料净化含PH3尾气后得到的失活材料含有高纯度的Cu3P,可应用于光催化、电催化、DBD等离子体催化、电极材料以及冶金领域,从而实现含PH3尾气的净化和资源化利用。
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