一种蒸发气相催化处理含有机物废硫酸制备的催化剂及其制法与装置,属于环境技术领域。该制法采用蒸发浓缩吸附碳化,蒸发浓缩硫酸同步利用大孔树脂吸附硫酸中的有机物,利用蒸发过程中硫酸浓度提高,逐渐碳化树脂及其吸附的有机物;再进行催化氧化活化步骤,同步利用树脂上负载的锰铜复合物实现气相催化氧化蒸发出低沸点有机物,利用蒸发出的热蒸汽,活化碳化后的树脂,同步实现硫酸浓缩、净化、蒸汽净化、树脂碳化活化,得到浓硫酸浓度更高,品质更好、冷凝水COD值更低,并同步制备具有吸附催化功能的负载锰铜树脂基多孔活性碳微球吸附催化剂,实现废物、原材料和功能、特性、热能等全方位综合利用,无二次污染,能耗低,得到的产品附加值高。
📄 2024106775801
📂 B01J23_889
👤 沈阳理工大学
📅 2024-05-29
本发明属于催化降解挥发性有机化合物领域,具体提供了一种NiO‑CoMn2O4催化剂的制备方法及其在催化氧化降催解化甲剂苯,N中iO的修应饰用后。的本N发iO明‑采Co用M两n2步O法4其合M成n4了+和NCiOo3‑+C含o量Mn以2O及4晶格氧数量明显得以提升,它们在催化氧化过程中起主导作用,对甲苯展现了最优越的催化活性,通过对其进行甲苯催化氧化性能测试显示,本发明方法制备的催化剂实现了其对甲苯的低温有效降解,在190℃时可以实现甲苯的完全降解,CO2选择性大于95%。
📄 2021107897484
📂 B01J23_889
👤 常州大学
📅 2021-07-13
本发明涉及一种乙酰丙酮银的制备方法及其作为催化剂的用途,所述乙酰丙酮银的制备方法包括如下步骤:向硝酸银溶液中加入催化量的双氧水,室温下搅拌10‑15min后,加入乙酰丙酮、三乙胺,升温至40‑45℃反应1.5‑2小时后,过滤,滤液用氯仿稀释、水洗后,有机层(氯仿层)经减压浓缩、真空干燥即得乙酰丙酮银(Agacac)。
📄 2018107819816
📂 C07C49_92
👤 青岛索孚润化工科技有限公司
📅 2018-07-16
本实用新型公开了一种催化剂配置装置,包括:底座,支架,罐体以及辅助结构;罐体安装在支架上,支架安装在底座上,辅助结构安装在底座上;所述辅助结构包括:供给组件,混合组件和加热组件;供给组件安装在底座上,混合组件安装在罐体上,加热组件安装在底座上;本实用新型涉及催化剂配置技术领域,具备以下有益效果:设备具有定量上料的功能,使得催化剂的配比更加的精准,同时便于人员操作;设备具有混合的功能,可以更加快速的对原料进行混合;设备具有加热的功能,使得原料的混合更加的快速。
📄 2023223219569
📂 B01F27_90
👤 山东召阳安全技术服务有限公司
📅 2023-08-29
本发明涉及催化剂制备技术领域,具体的说是一种催化剂加工用物料添加设备以及方法,包括反应釜和搅拌器,所述反应釜内设置有加热器,所述反应釜的顶部中心位置与搅拌器的顶部固定连接,还包括:延时添加机构,安装在所述反应釜的上表面左侧;分离机构,设置在所述反应釜的底部;所述延时添加机构包括:漏斗,安装在所述反应釜的上表面左侧;阀体,固定连接在所述漏斗的顶部,且阀体的底部前后两侧均开设有出料口;料斗,固定连接在所述阀体的顶部。本发明能使原料在规定时间内完成投放,保证反应充分,节省原材料,能够随时清理掉过滤网表面的催化剂,防止过滤网网孔被催化剂阻塞,利于废液通过,过滤效率高。
📄 2023104723988
📂 B01J8_10
👤 李宝红
📅 2023-04-27
本发明公开了一种用于炔烃氢氯化反应的含铜催化剂的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将前驱体置于有机溶剂中,通过热解制成金属纳米粒子胶体;(2)将多孔载体加入到步骤(1)得到的金属纳米粒子胶体中进行浸渍,先在静电场作用下浸渍0.5~2小时,再在无静电场作用下浸渍3~20小时,然后在60~120℃下干燥6~24h,即得到含铜催化剂;所述的多孔载体选自石墨烯、石墨炔、ACF、活性炭中的一种,所述前驱体为平均粒径纳米级别的铜酸锰和硒化物助剂的组合;或者所述的多孔载体为多孔硒化物载体,所述前驱体为平均粒径纳米级别的铜酸锰。本发明提供了所述含铜催化剂在炔烃氢氯化反应中的应用,该催化剂具有高催化活性和高稳定性。
📄 2021109598843
📂 B01J27_057
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-20
本发明提供一种基于球磨降解剩余物的催化剂及其制备方法与应用。包括:以机械研磨去除六氯乙烷的最优条件为基础,对剩余磁性尾料进行回收;以天然膨润土为原料进行焙烧改性,再通过化学沉淀法将研磨剂负载在改性膨润土上。与传统的研磨剂处理方法性比,本发明的工艺简单,条件温和,且避免了资源浪费;同时材料对模拟废水具有较好的去除效果和重复利用性。本发明工艺适用范围广,主要原料均为机械研磨的剩余物料,其它原料来源简单易购,避免资源浪费的同时去除了水中的污染物,是一种环保且高效的资源化再利用的方法。
📄 2023111044356
📂 B01J23_745
👤 浙江工业大学
📅 2023-08-30
本发明公开了一种用于乙炔氢氯化反应的纳米多孔铜催化剂的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将Cu‑Al合金碾磨成细小颗粒,在冰水浴条件下,边搅拌边逐滴加入NaOH溶液,以80‑100r/min磁力搅拌,并全程使用紫外线照射混合物,使混合物充分被紫外线照射搅拌时间持续10‑12小时,搅拌结束后,滤去上层液体并用去离子水反复洗涤残渣至中性,再用无水乙醇充分洗涤,接着使用高压电场干燥技术对残渣进行干燥,即得用于乙炔氢氯化反应的纳米多孔铜催化剂。本发明所述纳米多孔铜催化剂应用于乙炔氢氯化反应,解决了铜催化剂在乙炔氢氯化合成氯乙烯反应中乙炔反应中乙炔转化率欠佳、稳定性较差的难题,表现出较好的稳定性和较高的活性。
📄 2021103792375
📂 B01J23_72
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-08
本发明涉及电化学技术领域,公开了一种基于TEMPO的催化剂及其合成方法与应用。本发明首选通过制备聚合物PEDOT‑N3作为催化剂合成前的准备步骤,然后通过反应将4‑(2‑丙炔基氧)‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基枝接在聚合物PEDOT‑N3上,得到催化剂PEDOT‑T‑TEMPO。在所述的催化剂PEDOT‑T‑TEMPO中,其以聚合物PEDOT‑N3作为载体,具有导电性好、环境稳定性好等特性,并在一实施例中得到验证,催化剂PEDOT‑T‑TEMPO在经过100次的重复使用后,仍然具有较高的催化活性。在所述的催化剂PEDOT‑T‑TEMPO中,4‑(2‑丙炔基氧)‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基的作用是为催化剂PEDOT‑T‑TEMPO带来类似2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基的催化活性。
📄 2025100672897
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-16
本发明公开了一种基于改性氧化铝载体的氯化氢制氯气催化剂制备方法;该方法如下:一、Al2O3载体改性。二、活性组分的负载:本发明通过简单、易于操作的方法对Al2O3载体进行改性,增加Al2O3载体中五配位铝Alp的数量;五配位铝Alp是重要的金属锚定位点,载体表面的五配位铝Alp能够作为金属‑载体界面的重要锚定位点,有利于金属和Al2O3缺陷之间的电子相互作用。在后续的浸渍和焙烧中,Alp与活性组分稳定结合,使得Cu和CeVO4在Al2O3载体表面高度分散。并且,Alp的金属锚定作用能够增强载体和活性组分之间的相互作用,减少催化剂活性组分的流失,进而提高催化剂的高温热稳定性、耐久性和抗中毒能力。
📄 2024110563603
📂 B01J23_847
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-02
本发明公开了一种负载型铜基催化剂的制备方法及应用。所述负载型铜基催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将前驱体溶于溶剂中,得到前驱体溶液;(2)使前驱体溶液和多孔固体载体混合,在30~60℃恒温箱中等体积浸渍10~180min后,微波辐射5~60min,微波功率为1000W~2000W,然后在40~60℃下真空干燥3~8h;最后用400~480nm蓝光照射10~120min,得到负载型铜基催化剂;其中所述的多孔固体载体为活性炭,所述的前驱体为铜盐与硼化物助剂,所述负载型铜基催化剂中,铜负载量为0.5~30.0wt%,所述硼化物负载量为0.1~3.0wt%;或者所述的多孔固体载体为多孔硼化物载体,所述前驱体为铜盐。本发明提供了制得的负载型铜基催化剂在乙炔氢氯化反应中的应用,具有高催化活性和高稳定性。
📄 2021106823093
📂 B01J27_057
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-20
本发明公开了一种原位法合成Pd‑IL/Al2O3介孔催化剂的方法及其应用。所述方法包括:(1)配制P123的乙醇溶液;(2)将浓硝酸溶于无水乙醇,再加入称量好的异丙醇铝,强烈搅拌使得异丙醇铝溶解完全,将所得溶液缓慢滴入P123的乙醇溶液中;(3)往步骤(2)所得溶液中滴入一定浓度的钯液,并在室温下强烈搅拌1‑3天;(4)搅拌完毕后,将溶液转移至烘箱中蒸发溶剂,得到海绵状样品;(5)将海绵状样品放入马弗炉中在300‑700℃下焙烧3‑6h后即得Pd/介孔Al2O3;(6)在Pd/介孔Al2O3表面负载离子液体,即制得Pd‑IL/介孔Al2O3催化剂。本发明制备得到的Pd‑IL/介孔Al2O3催化剂应用于乙炔选择性加氢反应中,表现出优异的催化性能,其中乙炔转化率≥99.0%,乙烯选择性≥90%。
📄 2018109458085
📂 B01J31_28
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-17