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公开(公告)号:CN106824175A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611114425.0
申请日:2016-12-07
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02C20/10 , B01J23/42 , B01D53/94 , B01D53/9413 , B01D53/9418 , B01D53/9445 , B01D2258/012
Abstract: 本发明公开了属于尾气催化剂的技术领域,特别涉及用于柴油车尾气催化氧化(DOC)的一类具有可控酸性的核壳型铂基催化剂及其制备方法。该催化剂以纳米铂颗粒为内核,SiO2‑Al2O3、SiO2‑TiO2、SiO2‑ZrO2等酸性复合氧化物为外壳构成。在该催化剂存在下,以模拟柴油车尾气气氛,能将丙烷(HC)转化达到50%的温度(T50)降低到250℃以下,并且能够实现200℃以下将85%以上的NO氧化为NO2。此外,即使经过800℃长时间高温水热老化处理,这类材料仍能够保持原有结构,并体现出优良的氧化活性,可满足先进柴油车DOC催化剂的使用需求。
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公开(公告)号:CN106622284A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611104194.5
申请日:2016-12-05
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01J23/92 , B01D53/8628
Abstract: 本发明属于催化剂回收再生技术领域,具体为一种可用于再生产的废弃钒钛基SCR催化剂回收利用工艺,包括:(1)除尘处理;(2)清洗处理;(3)球磨、压滤处理;(4)酸洗;(5)判定:对所得V2O5/WO3(MoO3)‑TiO2‑SiO2泥料的比表面积、孔容和保水性能进行判定,满足要求的泥料可直接作为原料之一,通过部分添加方式用于SCR催化剂生产;(6)煅烧、粉碎:不达标的泥料,补充添加偏钛酸和钨盐或钼盐,经过高温煅烧和粉碎后,获得粒度
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公开(公告)号:CN106362730A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610891414.7
申请日:2016-10-12
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/22
CPC classification number: B01J23/22
Abstract: 本发明公开了一种用于烟气脱硝中NH4HSO4分解的钒基复合钛白粉催化剂的制备方法,包括复合钛白粉的制备、钒在复合钛白粉上的负载和钒基复合钛白粉的焙烧;本发明通过在复合钛白粉上负载一定量五氧化二钒,制备得到了钒基复合钛白粉催化剂,降低了硫酸氢铵的分解温度;该制备方法工艺简单、可操作性强,可适用于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN105588864A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510956989.8
申请日:2015-12-18
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , C02F1/30 , C02F1/46 , C02F101/34
CPC classification number: G01N27/26 , C02F1/30 , C02F1/46109 , C02F2001/46142 , C02F2101/345 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种电极及其制备方法、以及电化学生物传感器,电极的制备方法包括以下步骤:1)以纯钛片为工作电极,Pt丝为对电极,氟化物-水-乙二醇溶解液为电解液,进行阳极氧化处理;2)将步骤1)中阳极氧化处理后的钛片清洗后,进行热处理,在所述钛片的表面形成二氧化钛阵列管的微观结构;3)以步骤2)处理后的钛片为工作电极,设置参比电极和对电极,在电解液为由浓度为0.1~1mg/L的氧化石墨烯溶液和含浓度为0.1~1mmol/L的贵金属离子的溶液组成的混合溶液的三电极体系中,进行电化学共沉积;4)将步骤3)得到的钛片清洗,室温干燥,制得电极。本发明的制备方法,制得电极的电催化性能较好,电极构造的电化学生物传感器的电催化性能也较好。
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公开(公告)号:CN105112672A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510588919.1
申请日:2015-09-15
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种硫老化的脱硝催化剂的回收方法,包括以下步骤:1)将催化剂粉碎成粒度小于200μm的颗粒;2)将步骤1)得到的颗粒与去离子水混合配成固液比为1:5~1:10的料浆,搅拌1min~10h后固液分离;3)将步骤2)得到的固体与浓度为0.1~5mol/L的碱溶液按照固液比为1:5~1:10进行混合,搅拌1min~10h后固液分离;4)将步骤3)得到的固体用去离子水洗涤至洗涤液呈中性后,干燥,得到回收产物TiO2粉料。本发明的回收方法,TiO2的转化率和V2O5的去除率均较高。
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公开(公告)号:CN103172030B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310095109.3
申请日:2013-03-22
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种氧化物粉体及其制备方法、一种催化剂、以及一种催化剂载体。所述粉体包括具有由纳米晶氧化物团聚形成的中空微球结构的粉体,中空微球的球壁上具有多孔结构。所述制备方法为前述粉体的制备方法,其利用沉淀法制备获得适于喷雾干燥的水溶液体系料浆,通过喷雾干燥后焙烧获得目标粉体,所述催化剂及催化剂载体包括前述的氧化物粉体。与现有技术相比,本发明的粉体具有多孔中空微球结构,其有高比表面积,作为催化剂或催化剂载体时有利于物质的扩散,而所述方案工序简单,易于操作,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN101226167B
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN200810057844.4
申请日:2008-02-19
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/44
Abstract: 本发明公开了属于钢铁腐蚀程度检测技术领域的一种快速测定钢筋锈蚀临界氯离子浓度的方法。该方法将制备的包含非浸泡参比电极和浸泡工作电极的混凝土试件,置于电渗池中,在混凝土试件两边施加电压3-20伏的直流电压,然后对浸泡工作电极和非浸泡参比电极构成的宏电池电流进行检测,如果宏电池电流达到腐蚀萌发的电流值时停止电渗试验,否则继续重复“施加电压-停止加电-宏电池电流检测”过程,直到宏电池电流达到腐蚀萌发的电流值,停止电渗试验。在电渗试验结束后,采用电位滴定的方法测定混凝土中氯离子浓度。利用本方法可以大大缩短临界氯离子浓度测定时间,可以通过对宏电池电流的监测实现试验的自动控制。
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公开(公告)号:CN100518931C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200710062612.3
申请日:2007-01-11
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02T10/24
Abstract: 本发明公开了属于尾气催化剂的技术领域,特别涉及用于柴油车尾气碳烟选择性氧化脱除的一种铜铈碳烟脱除催化剂及其制备方法。其特点是以可溶性铈盐和铜盐为原料,一定摩尔比的柠檬酸为络合剂,少量聚乙二醇为增稠剂,调整不同的Cu/Ce摩尔比,采用溶胶-凝胶法制得CuxCe1-xO2-x催化剂,在该催化剂存在下,以模拟柴油车尾气为燃烧气氛,能将碳烟的燃烧温度由550℃左右降低到320~420℃,可将富氧气氛中的碳烟氧化成CO2脱除,产物中基本没有CO生成,而且具有良好的高温稳定性。基本上满足了现代柴油车排气的低温要求,而且燃烧速度大大加快,使颗粒物捕集器能够迅速再生。
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公开(公告)号:CN100432179C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200610060585.1
申请日:2006-05-08
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及功能复合材料技术领域,提供一种相变储能微囊及其制备方法。相变储能微囊,由囊壁和其包覆的相变材料构成,囊壁为二氧化硅凝胶,占微囊总质量的20-65%,相变材料为有机相变材料,占微囊总质量的80-35%。相变储能微囊的制备方法包括:将4~12份的相变材料与0.5~3份的乳化剂混合,加入30~80份的蒸馏水、0-1份的添加剂,加热搅拌10~60min,使相变材料分散均匀成乳状液,以上份数均为质量份;在上述的乳状液中缓慢添加5.6~11.2份的正硅酸乙酯及0.05~1份的催化剂,在20~70℃水浴下反应3~12h,室温陈化,过滤、洗涤即得成品,以上份数均为质量份。本发明的相变储能微囊的化学稳定性及热稳定性好,应用范围宽。
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公开(公告)号:CN1224585C
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN03137563.4
申请日:2003-06-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种光选择性Ce/Fe玻璃薄膜及其制备方法,属于薄膜材料制备技术领域。本发明采用柠檬酸和硝酸铈、硝酸铁混合制备溶胶,采用浸渍提拉法制备薄膜,经干燥、热处理后得到具有光选择性透过的Ce/Fe玻璃薄膜。在Ce(NO3)3和Fe(NO3)3混合溶液中,Ce/Fe的摩尔比例为4∶1~1∶4。所述热处理温度为200~500℃。这种薄膜对紫外光有很好的屏蔽,对可见光有较高的透过率,对近红外光有较大的吸收和反射,可以用作绿色环保型建筑玻璃和汽车玻璃。本发明成本低,工艺简单,易于工业化生产。
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