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公开(公告)号:CN115430427A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211080501.6
申请日:2022-09-05
Applicant: 安庆市长三角未来产业研究院 , 浙江大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/889 , B01J23/83 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 本发明公开了一种高效降解低浓度VOCs的光热协同催化剂及其制备方法和其在高效降解含有低浓度VOCs烟气中的应用。所述催化剂包含SiO2载体,所述SiO2载体上负载有Cu金属与R金属形成SiO2@CuR合金纳米颗粒,所述SiO2@CuR合金纳米颗粒表面负载有TiO2外壳层形成所述光热协同催化剂SiO2@CuR@TiO2;所述R金属为Ni、Mn、Ce、Fe、Co中的一种或多种。本发明提供的光热协同催化剂在光源波长为350~780nm,光强为1000mW/cm‑2,反应温度为25~200℃的条件下可实现光热协同催化降解含低浓度VOCs废气,具有良好的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114471682A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210053176.8
申请日:2022-01-18
Applicant: 安庆市长三角未来产业研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于CVOCs催化燃烧的催化剂及其制备方法和在CVOCs催化燃烧中的应用。制备方法包括:将四丙基氢氧化铵溶液、聚乙烯吡咯烷酮、无水乙醇、硅酸四乙酯和Ru的前驱体溶液混匀,然后与Cu离子交换的HZSM‑5研磨混匀后常温静置12~24h,干燥,550~600℃焙烧得到适用于CVOCs催化燃烧的Cu‑ZSM‑5@Ru/SiO2催化剂;Cu‑ZSM‑5@Ru/SiO2催化剂中,Cu离子交换的HZSM‑5为核,其表面包覆负载有Ru的无定型SiO2层。
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公开(公告)号:CN112604700A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011485856.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸化的钙钛矿型催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将镧锰钙钛矿置于磷酸溶液中进行浸渍,浸渍完成后洗涤、干燥,获得磷酸化的镧锰钙钛矿;(2)将磷酸化的镧锰钙钛矿置于活性成分金属盐的溶液中进行浸渍,浸渍完成后干燥、煅烧、研磨筛分,获得磷酸化的钙钛矿型催化剂。本发明的催化剂制备方法简单,催化剂的催化活性及稳定性较好,在催化降解含氯挥发性有机物的整个反应体系避免了高毒性副产物二噁英的生成温度区间,减少了多氯高毒性副产物如二噁英等的生成,对环境更友好。
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公开(公告)号:CN111507050A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010159907.8
申请日:2020-03-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G16C20/10 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种等离子体裂解煤制乙炔反应过程的结焦厚度软测量方法,包括如下步骤:(1)采集等离子体裂解煤制乙炔反应过程中的软测量建模辅助变量数据及对应的结焦厚度离线测量数据,进行预处理,构建建模数据集;(2)基于流体动力学原理,结合所述建模数据集,构建结焦厚度软测量的机理模型,采用SVR回归模型对所述机理模型的预测偏差进行校正;(3)在等离子体裂解煤制乙炔反应过程中,实时采集所述软测量建模辅助变量数据,代入所述的机理模型得到结焦厚度的预测值,代入所述的SVR回归模型得到结焦厚度的偏差校正值,将结焦厚度的预测值与相加,即得等离子体裂解煤制乙炔反应过程中实时的结焦厚度。该方法可实现对结焦厚度的实时在线软测量。
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公开(公告)号:CN110385124A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810335611.X
申请日:2018-04-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种通过分段反应制备MnOx-CeO2混合氧化物催化剂的方法,属于催化剂制备领域。本发明提供了一种MnOx-CeO2混合氧化物催化剂制备工艺,包括第一反应段及第二反应段,第一反应段的出口与第二反应段的进口通道直接相连。在第一反应段的进口通道A、B分别连续注入含铈离子的反应液和沉淀剂,经短暂停留后进入反应Ⅱ段,与通过进口通道D连续注入含锰离子的反应液继续反应。反应沉淀物经后续处理后得到具有良好VOCs完全氧化催化活性的MnOx-CeO2混合氧化物催化剂。上述制备MnOx-CeO2混合氧化物催化剂的工艺,具有操作简单,成本低,过程可控等特点,可制得高活性的催化剂。
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公开(公告)号:CN105597532B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610140273.5
申请日:2016-03-11
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于隧道、停车场空间多污染气体的净化装置,包括:带有进风口和出风口的机箱,机箱内沿气体流向依次设置风机、光催化区和吸附区;所述光催化区中充满光催化剂,光催化剂中包埋有沿气体流向布置的紫外灯管,吸附区充满吸附材料。本发明还公开了采用所述净化装置处理空气的方法,及所述净化装置填充的光催化剂和吸附材料的制备方法。本发明中,通过紫外灯管、光催化剂和吸附材料的协同降低空气中污染物的去除率,改善空气质量,此外,有限降低贵金属的掺杂含量,降低处理成本。
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公开(公告)号:CN103816781B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410028546.8
申请日:2014-01-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于臭氧烟气混合系统的喷嘴装置,包括混合主管和设置在混合主管上的若干个喷嘴构件,所述喷嘴构件包括:喷臭氧直管,该喷臭氧直管的轴线与所述混合主管的轴线相垂直,端头带有中心喷嘴;两个上喷臭氧斜管,两个上喷臭氧斜管对称设置在喷臭氧直管两侧,每个上喷臭氧斜管的下端与喷臭氧直管连通,上端端头带有喷嘴;两个下喷臭氧斜管,两个下喷臭氧斜管对称设置在喷臭氧直管两侧,每个下喷臭氧斜管的下端与喷臭氧直管连通,上端端头带有喷嘴。本发明中臭氧压力稳定,喷射速度均匀,臭氧通过五根角度不同的喷射管喷入到外部空间,使臭氧在外部空间分布均匀,提高臭氧烟气混合系统的氮氧化物氧化率,并提高臭氧的利用率。
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公开(公告)号:CN105727932A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610134966.3
申请日:2016-03-10
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: B01J23/31 , B01D53/8668 , B01D2257/7027 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/1014 , C01G41/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种钨酸铋纳米光催化剂的制备方法,将铋源、钨源和临界水混合,固液分离,固体部分干燥后得到钨酸铋纳米光催化剂。本发明还包括采用所述制备方法制得的钨酸铋纳米光催化剂及该催化剂在光催化方面的应用。本发明是将铋源和钨源在临界水的条件下短时间混合制备钨酸铋纳米光催化剂,操作简单,重复性好、产率高,且反应时间比现有技术大大缩短。
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公开(公告)号:CN104071241B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410228926.6
申请日:2014-05-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种公路隧道空气除尘车,包括:牵引车;与所述牵引车车尾挂接的半挂车厢,该半挂车厢上设有位于前方的进气口和位于后方的出气口;设置在半挂车厢内、用于净化气体的电除尘器;设置在所述进气口处的排风罩,该排风罩具有封闭所述进气口的第一工作位和打开进气口的第二工作位;自动控制系统,自动控制排风罩在两个工作位之间调换,同时控制电除尘器的开闭。本发明还公开了利用上述除尘车进行除尘的方法。本发明与常规的隧道通风和废气净化技术相比,省去了土方建设、通风设备安装等固定成本的投入,能够有效的控制运营和维护成本,具有结构简单、功能全面、操作方便、成本低、效率高、效果好的特点,适合各种公路隧道使用。
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公开(公告)号:CN105388030A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510732735.8
申请日:2015-10-29
Applicant: 浙江大学苏州工业技术研究院
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/008
Abstract: 本发明的目的是提出一种车载空气净化器净化效果的评价方法,利用该方法可获得车载空气净化器净化效果综合指数,以用于较合理地评价车载空气净化器的净化效果。本发明的车载空气净化器净化效果的评价方法如下:首先按照预定规则将车内需净化的空间划分为若干区域,然后对各个区域进行实际测量,获得各个区域的实际空气净化器净化效率;并对实际空气净化器净化效率进行修正处理和加权处理,最后按照公式对车载空气净化器净化效果综合指数进行计算,并根据计算结果对车载空气净化器净化效果进行评价,车载空气净化器净化效果综合指数越高,则表示该车载空气净化器净化效果越好。
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