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公开(公告)号:CN119774603A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411986173.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: C01B32/324 , C01B32/342 , C01B32/348 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种海水养殖底泥掺杂生物质制备活性炭的方法及应用,活性炭的制备包括如下步骤:先海水养殖底泥脱盐得到低盐底泥颗粒;将低盐底泥颗粒与生物质粉末按1:(3‑5)的比例混合均匀,在氮气气氛下,350‑450℃热解炭化,得到预碳化生物质材料;预碳化生物质材料与活化剂按照质量比1:(4‑5)的比例混合均匀置于球磨罐进行机械化学法球磨,接着将球磨混合物转移至管式炉,氮气气氛下800‑1000℃高温活化,得到活性炭。此材料具有分级多孔结构和较高的比表面积,可吸附去除多种污染物,尤其是VOCs和CO2的吸附容量较高,可批量生产,成本小,适用于温度范围宽,使用寿命长,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118988416A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411250074.0
申请日:2024-09-06
Applicant: 浙江大学台州研究院
IPC: B01J31/38 , B01J35/39 , B01J35/50 , B01J35/30 , B01D39/08 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种三维有序大孔催化滤料的制备方法和应用,催化剂的制备包括混合溶液准备、胶体晶体模板制备、胶体晶体模板去除,制备的三维有序大孔MnCeTiOx催化剂有效缓解颗粒物覆盖催化剂活性位点的问题,利用Mn、Ce及Ti的金属间相互作用实现表面酸性位点和活性位点的调控,有效提高低温催化性能;在PTFE压延膜表面涂抹一层薄薄的粘结剂,以粘结剂为连接桥,以喷洒的方式负载,通过拉伸、分切、卷曲及针刺等步骤,形成催化剂与滤料牢固结合的三维有序大孔催化滤料。该滤布以三维有序大孔结构缓解了使用过程催化剂被颗粒物覆盖,以粘结剂加强催化剂与滤布的粘合强度,缓解催化剂流失、催化剂被包裹等问题。
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公开(公告)号:CN119657231A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411941141.3
申请日:2024-12-26
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种PTFE催化滤料的制备方法和应用,PTFE催化滤料的制备包括MnCeTi催化剂制备、PTFE催化纤维制备、杂多酸功能化及针刺,制备得到的PTFE催化滤料应用催化剂的三维花状球形结构优化污染物传质和转化通道,利用Mn、Ce与Ti的金属间相互作用调控催化剂表面酸性位点和活性位点,通过杂多酸功能化进一步优化表面氧空位、酸性位点等特性,有效提高了PTFE催化滤料的低温催化二噁英性能。同时,杂多酸可在催化剂表面形成多金属氧酸盐,加强催化剂与滤料的粘合强度,有效缓解了催化剂使用过程的流失问题,使制备的PTFE催化滤料兼顾高效性和长期使用性能。
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公开(公告)号:CN119500107A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411250073.6
申请日:2024-09-06
Applicant: 浙江大学台州研究院
Abstract: 本发明公开了一种碳基催化剂、PTFE催化滤料及其制备方法和应用,光催化剂的制备包括碳基载体制备、活性组分负载、碳量子点(CQDs)优化,制备得到的CQDs‑MnCe/C催化剂应用碳量子点优化催化剂电子传输通道,利用Mn与Ce的金属间相互作用与碳量子点对表面酸性位点和活性位点进行调控,有效提高低温催化性能;CQDs‑MnCe/C催化剂利用粘结剂与PTFE压延膜结合,然后通过拉伸、分切、卷曲及针刺等步骤,形成催化剂在滤料表面与滤料牢固结合的PTFE催化滤料,以粘结剂加强催化剂与滤布的粘合强度,缓解了使用过程催化剂流失,克服了催化剂被包裹问题,提高催化滤料的低温催化性能。
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公开(公告)号:CN119436833A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411843063.3
申请日:2024-12-13
Abstract: 本申请涉及工业炉窑领域,并公开了一种熔炼炉,其特征在于,熔炼炉包括,炉体,炉体内包括主腔体与换热腔体,主腔体与换热腔体连通;加热件,加热件用于注入可燃物,可燃物与助燃气体混合燃烧后对主腔体形成加热,并形成位于主腔体内的过热气体;换热件,换热件位于换热腔体内,换热件由蓄热材料形成,换热件内形成有供气体流通的流道;气体循环组件,气体循环组件与换热腔体连通。提供一种利用炉体内的过热气体加热助燃气体以减小能耗的熔炼炉及换热件的制备方法。
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