一种聚合物辅助无溶剂合成ZSM-5分子筛的方法

    公开(公告)号:CN116477639A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310252054.6

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种聚合物辅助无溶剂合成ZSM‑5分子筛的方法,属于分子筛制备技术领域。本发明的合成方法为:将硅源、铝源、碱源和聚乙烯吡咯烷酮混合研磨后得到混合物,对混合物顺次进行晶化反应、抽滤和烘干即得ZSM‑5分子筛。本发明只需添加微量的聚合物PVP,即可辅助合成ZSM‑5沸石分子筛。本发明避免了使用晶种和昂贵的有机模板剂,同时制得的产品保持了良好的结晶度和纯度,具有良好的反应活性,且降低了生产成本和对环境的污染,有巨大的工业应用前景。

    一种稀土金属改性ZSM-5分子筛催化剂及在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯的应用

    公开(公告)号:CN115090322A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210822297.4

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种稀土金属改性ZSM‑5分子筛催化剂及在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯的应用,稀土金属改性ZSM‑5分子筛催化剂是将金属元素钆以金属氧化物的形态搭载在ZSM‑5分子筛上,金属元素钆在ZSM‑5分子筛上的负载量为0.5‑3%。此外本发明还涉及其作为催化剂在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯反应中的应用,以解决邻二氯苯异构化制备间二氯苯过程中使用氯化铝均相催化剂不能再生使用、会产生大量酸性废水等技术问题。本发明催化剂制备方法操作简便,对ZSM‑5分子筛进行稀土金属Gd改性操作提高了催化剂在邻二氯苯异构化制备间二氯苯反应中的催化性能,具有较好的应用价值。本发明的反应过程为液固多相反应,固相催化剂容易分离,简单处理后可继续使用,三废排放低。

    一种稀土金属改性ZSM-5分子筛催化剂及在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯的应用

    公开(公告)号:CN115090322B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210822297.4

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种稀土金属改性ZSM‑5分子筛催化剂及在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯的应用,稀土金属改性ZSM‑5分子筛催化剂是将金属元素钆以金属氧化物的形态搭载在ZSM‑5分子筛上,金属元素钆在ZSM‑5分子筛上的负载量为0.5‑3%。此外本发明还涉及其作为催化剂在催化邻二氯苯异构化制备间二氯苯反应中的应用,以解决邻二氯苯异构化制备间二氯苯过程中使用氯化铝均相催化剂不能再生使用、会产生大量酸性废水等技术问题。本发明催化剂制备方法操作简便,对ZSM‑5分子筛进行稀土金属Gd改性操作提高了催化剂在邻二氯苯异构化制备间二氯苯反应中的催化性能,具有较好的应用价值。本发明的反应过程为液固多相反应,固相催化剂容易分离,简单处理后可继续使用,三废排放低。

    一种常温水相催化氧化吸收净化含氯有机废气的方法

    公开(公告)号:CN118454453A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410451485.X

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种常温水相催化吸收净化含氯有机废气的方法,包括:碱性吸收浆液包括Ca(OH)2、NaOH和水三部分,碱性吸收浆液中设有金属氧化物催化剂颗粒,金属氧化物催化剂颗粒是Fe/Al2O3、Cu/Al2O3、Mn/Al2O3、Co/Al2O3中的至少一种,含氯挥发性有机物CVOCs的废气与臭氧混合后,通入至所述碱性吸收浆液中使充分接触吸收,在Ca(OH)2、NaOH和催化剂颗粒的共同催化作用下使产生强氧化性的自由基,通过自由基将CVOCs氧化为包含CO2和HCl的产物,产物被Ca(OH)2吸收,达到CVOCs净化目的。本发明通过在CVOCs气流中加入少量的臭氧,使其在催化剂表面发生氧化反应,生成的氧化产物被碱性浆液快速吸收,从而促进吸收效率,使其达到排放标准。

    一种分析轮胎微塑料中重金属在生物体内富集含量的方法

    公开(公告)号:CN111999374B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202010834265.7

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种分析轮胎微塑料中重金属在生物体内富集含量的方法,包括如下步骤:S1、轮胎塑料微粉化;S2、模式动物暴露;S3、样品采集和前处理;S4、ICP‑MS测试与数据处理;通过比较不同暴露时间的生物样品溶液中重金属含量,对轮胎微塑料降解过程中重金属吸附和释放特性进行评价。本发明提供的方法可以准确定量轮胎微塑料中的重金属进入生物体内的含量,操作简单、合理,所需要用到的仪器设备灵敏度高、线性范围宽、检出限低,为研究轮胎微塑料对土壤环境和农业安全的问题提供基础。

    一种环氧乙烷专用滤毒罐及应用

    公开(公告)号:CN110841211A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910857207.3

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种环氧乙烷专用滤毒罐及应用,所述的环氧乙烷专用滤毒罐包括上罐体、中罐体和下罐体三层结构可拆卸式连接构成,所述的下层罐体内装填吸附材料,中间罐体内装填加湿材料,上层罐体内填充固体吸收材料,相邻的罐体之间安装有筛网;所述的吸附材料为活性炭;所述的加湿材料为凝水硅胶;所述的固体吸收材料为沸石、SO42-/ABOx超强酸、杂多酸超强酸HmXnM12O40、离子交换树脂、氧化物或天然黏土中的一种。本发明所述的环氧乙烷专用滤毒罐应用于环氧己烷滤毒装置,在常温常压、任何环境湿度下均可对空气中的环氧乙烷废气净化,滤芯拆换方便,呼吸阻力小,可有效的避免因呼吸道吸入环氧乙烷对操作人员的伤害。

    一种氮氧化物(NOX)防毒面罩用滤毒罐

    公开(公告)号:CN110433412A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910612932.4

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种氮氧化物(NOX)防毒面罩用滤毒罐,所述的滤毒罐包括上罐体和下罐体两部分,所述的上罐体和下罐体可拆卸式连接,所述上罐体内腔填充化学吸收材料,所述下罐体内腔填充氮氧化物催化剂,所述的上罐体和下罐体之间安装有金属丝网。本发明使用催化氧化技术,同时充分利用空气中的O2,将低氧化度的氮氧化物废气氧化物中高浓度,采用氧化吸收型复合吸收剂脱除含氮氧化物废气,既利用氧化剂的常温常压下对NO的氧化特性,又利用高分子聚合物与废气中的氮氧化物发生化学吸附反应,脱除废气中的氮氧化物。

    一种快速启动有机废气降解的催化器

    公开(公告)号:CN109404940A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811222432.1

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 一种快速启动有机废气降解的催化器,所述床层包括载体,所述载体上间隔设有若干个通道,且所述通道均沿所述载体的高度方向贯通;所述床层还包括具有催化功能的电热丝,且所述电热丝依次贯穿各通道以串联各所述通道;且位于通道内的电热丝沿着所述通道的高度方向螺旋成弹簧状;所述电热丝的两端均位于所述载体外,且所述电热丝的两端分别与电源的正负极相连,以组成串联电路,且所述串联电路上设有开关。本发明将电热丝催化剂与蜂窝催化剂组合在一起,通过在电热丝上加电压使电热丝通电发热并传递给整个床层,减少了鼓风循环用空气传导来预热的过程,以此达到减少催化床层从室温加热到催化温度所需的时间。

    水环境或海产品中亚微米级微塑料的分离方法

    公开(公告)号:CN108593401A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810162312.0

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 一种亚微米级微塑料的分离方法,包括如下步骤:在试样液中加入十二烷基硫酸钠,超声分散均匀,静置后自上而下分为悬浮层、溶液层、沉淀层3层,通过虹吸除去中间的溶液层,收集余留物;在收集的余留物中加入2~3体积倍的无水乙醇,超声后静置,分为两层,通过虹吸除去上层溶液,收集下层物质;将收集的下层物质置于平底器皿中,加入1~3体积倍的无水乙醇混匀,静置待分为两层后,吸除上层液体,最后自然晾干即分离得到试样液中的亚微米级微塑料;本发明方法可快速、准确地分离提取试样中的亚微米级塑料颗粒,无需抽滤,离心,烘干,操作简单,成本低,为后续准确的定量检测提供技术支撑。

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