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公开(公告)号:CN111617737A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910146489.6
申请日:2019-02-27
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种分级孔碳材料及其制备方法和应用,属于多孔材料领域。本发明提供的分级孔碳材料包括微孔、介孔和大孔;所述分级孔碳材料的外表面和孔道表面负载有氯离子,所述分级孔碳材料的外表面和孔道表面还含有碳-氧官能团。本发明提供的分级孔碳材料作为吸附剂,能够吸附汞蒸气、砷蒸气、硒蒸气和挥发性有机污染物。实施例结果表明,本发明提供的分级孔碳材料能够有效吸附单质汞蒸气、VOCs(以苯蒸气和邻二甲苯蒸气为代表)、砷蒸气和硒蒸气。
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公开(公告)号:CN116688993A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310828130.3
申请日:2023-07-04
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/44 , B01J37/00
Abstract: 本发明提供了一种高熵氧化物催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂技术领域。本发明提供的高熵氧化物催化剂,金属元素包括Mn、Ce、Fe、Cu、Co和Cr中的至少五种。本发明利用高熵氧化物各元素间的协同作用,选取对于燃煤烟气催化氧化效用较好的数种元素,将其整合在高熵氧化物同一晶格下,使催化剂具备了可挥发性有机污染物脱除能力和对燃煤烟气复杂干扰气体的抗性。
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公开(公告)号:CN112934217A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110133452.7
申请日:2021-02-01
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J23/34 , B01J23/889 , B01J23/83 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/64 , B01D53/56 , B01D53/72
Abstract: 本发明属于多孔催化剂制备技术领域,具体涉及一种多级孔道复合金属氧化物及其制备方法和应用。本发明所述多级孔道复合金属氧化物的微孔孔容为0.036~0.058cm3/g;介孔孔容为0.106~0.196cm3/g;大孔孔容为0.010~0.310cm3/g;所述多级孔道复合金属氧化物具有M1M2Ox所示结构,其中M1和M2包括Mn、Cu、Fe、Ce中的任意两种。本发明提供的多级孔道复合金属氧化物具多级孔道结构增加多级孔道复合金属氧化物的可接触比表面积,通过提高活性位点数量与反应物吸附效率增强多级孔道复合金属氧化物的催化活性。
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公开(公告)号:CN109675551A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811609319.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: B01J23/34 , B01J23/002 , B01J2523/00 , F23G7/07 , B01J2523/27 , B01J2523/3712 , B01J2523/47 , B01J2523/72
Abstract: 本发明提供了一种锰基催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂制备和废电池再利用技术领域,本发明以废旧锌锰电池芯粉为原料,其中含有锌、锰,与外加稀土盐和催化剂载体充分混合和分散;焙烧时,锰、锌、稀土从化合态转变为氧化态负载在催化剂载体上,使锰基催化剂活性达到最高;并且焙烧过程中产生CO2和NO2等气体,会使锰基催化剂表面生成多孔结构,增大比表面积,提高锰基催化活性;同时,本发明以废旧锌锰电池芯粉为原料,降低了锰基催化剂的制作成本且高效利用了废旧锌锰电池。实施例的数据表明:本发明的锰基催化剂在400℃下,对甲苯脱除效率为88.7%;在500℃下,对甲苯脱除效率为91.6~94.8%。
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公开(公告)号:CN114849772A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210651656.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种汞吸附‑催化剂及其制备方法和应用,属于吸附‑催化剂技术领域,包括多孔载体和负载于所述多孔载体上的巯基改性锰氧化物,载体具有多孔结构,材料孔隙度高、比表面积大,对汞的物理吸附性强;锰氧化物含有较多的晶格氧和游离态氧,具有很强的低温氧化能力,对单质汞具有优异的催化氧化作用;经过巯基改性,巯基对汞具有化学吸附作用,能够与汞形成稳定的配合物,进一步提高对汞吸附能力和吸附容量,同时增强材料对Hg的吸附从而强化表面MnOx对单质汞的催化氧化脱除效率,通过物理吸附‑化学吸附‑低温催化氧化协同,达到对单质汞高效脱除,对汞蒸汽的去除率为80.68%,较对照催化剂提高45%以上。
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公开(公告)号:CN112934217B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110133452.7
申请日:2021-02-01
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J23/34 , B01J23/889 , B01J23/83 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01D53/86 , B01D53/64 , B01D53/56 , B01D53/72
Abstract: 本发明属于多孔催化剂制备技术领域,具体涉及一种多级孔道复合金属氧化物及其制备方法和应用。本发明所述多级孔道复合金属氧化物的微孔孔容为0.036~0.058cm3/g;介孔孔容为0.106~0.196cm3/g;大孔孔容为0.010~0.310cm3/g;所述多级孔道复合金属氧化物具有M1M2Ox所示结构,其中M1和M2包括Mn、Cu、Fe、Ce中的任意两种。本发明提供的多级孔道复合金属氧化物具多级孔道结构增加多级孔道复合金属氧化物的可接触比表面积,通过提高活性位点数量与反应物吸附效率增强多级孔道复合金属氧化物的催化活性。
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公开(公告)号:CN113522358B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110812895.9
申请日:2021-07-19
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于燃煤烟气可挥发性有机污染物脱除的抗水蒸气中毒催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明的抗水蒸气中毒催化剂包括载体和活性组分,所述载体被疏水涂层包覆,所述活性组分位于疏水涂层的表面。本发明通过在载体和活性组分之间设置疏水涂层,降低了催化剂的亲水性。从微观上来说,水分子吸附能增加,与污染物分子对催化剂表面活性位点的竞争性减弱,更多污染物分子得以吸附并被催化氧化,从而催化剂抗水性提升。
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公开(公告)号:CN119425718A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411329988.6
申请日:2024-09-24
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种在湿烟气中催化VOCs性能提高的高熵氧化物催化剂及制备方法,包括:利用软膜板辅助球磨将大块的高熵氧化物催化剂破碎为小块物质,使催化剂反应位点与代偿位点暴漏更明显,并增加其比表面积,使其可以更充分的与酸液相互浸润,为下一步酸蚀处理提供有利的先决条件;随后进一步利用酸蚀处理,高熵氧化物在酸蚀处理后,会由于其中金属原子的溶解性不同,导致溶解速度、溶解顺序不同,进而出现差异性溶解;这会进一步增加其表面粗糙度,使得在高熵氧化物表面形成超疏水的空气截留层;本发明有效提升了高熵氧化物在复杂烟气中的抗水性能。
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公开(公告)号:CN108906127B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810816885.0
申请日:2018-07-24
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种负载型金属有机骨架催化剂,属于催化剂制备领域。本发明将活性组分负载于金属有机骨架载体中,金属有机骨架相比传统催化剂具规则拓扑结构和更高比表面积,相比于常规的MnOx基催化剂,将锰氧化物负载于金属有机骨架后提升活性组分的分散性,催化效率明显提升,同时本发明中利用金属有机骨架的金属中心FeOx,通过MnOx与FeOx在催化中的协同作用使催化效率相比传统催化剂更高,且金属有机骨架中的FeOx使催化剂具有磁性,使其相比于传统非Fe催化剂更易实现分离。实施例的数据表明,本发明提供的负载型金属有机骨架催化剂对单质汞的脱除效率高达80%。
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公开(公告)号:CN105294749A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510751981.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 一种用于高效吸附烟气中单质汞的改性有机金属骨架,其化学式为Zr6O4(OH)4[C6H2M2(CO2)2]6或者Zr6O4(OH)4[C6H3M(CO2)2]6,其中M为Br、Cl或I;其制备方法是:以四氯化锆为MOF金属中心,以带有汞亲和取代基的对苯二甲酸系列配体为活性有机配体,合成汞亲和活性MOF系列;可用于高效脱除烟气中单质汞。本发明的优点是:采用选择具有汞亲和官能团的2-氯对苯二甲酸等四种有机配体合成活性MOF系列,汞静态吸附实验表明活性MOF单质汞脱汞效率大于90%。该发明赋予活性MOF高效高量吸附单质汞的特性,使其成为一种具有良好应用前景的烟气脱汞吸附材料。
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