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本发明涉及挤出式蜂窝催化剂主体及其制造方法。所述催化剂主体包括选自由钨氧化物、钒氧化物以及它们的组合组成的组的第一氧化物,选自由铈氧化物、镧氧化物、锆氧化物以及它们的组合组成的组的第二氧化物,以及沸石。本发明涉及一种沸石和氧化还原氧化物组合催化剂结构体 ...
史蒂文B奥冈乌米 +4 more
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一种氯丙烯用分子氧催化环氧化制取环氧氯丙烷的方法,以具有可逆氧化、还原性质的氧受体H2A为还原剂,以过渡金属化合物为催化剂,在有机溶剂中活化分子氧使氯丙烯选择性催化环氧化制取环氧氯丙烷;还原剂氧化后的产物A经过催化加氢复原,循环使用;过渡金属催化剂在环氧化反应后经过分离回收,循环使用。本方法催化剂收回容易,生产成本低,产品单一,对环境没有污染 ...
曹国英 +4 more
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采用Mn2+-MnO2催化臭氧氧化降解土霉素废水,考察了pH值、臭氧流量、催化剂配比及投加量、自由基抑制剂等因素对降解效果的影响。结果表明:Mn2+-MnO2催化剂的使用,可使废水CODCr<\sub>去除率由单独臭氧氧化的35.3%提高到70.8%,同时还证实了催化臭氧氧化降解土霉素废水主要是自由基的氧化作用。
王春平, 刘清福, 马子川
doaj
臭氧催化氧化因其具有氧化能力强、降解效果好且无二次污染等优势被广泛应用在多种工业废水处理中,成为当前工业废水深度处理领域的研究热点之一。如今大部分学者对臭氧催化氧化反应过程中的催化剂反应机理、副产物种类和反应方式等问题仍存在不同见解。通过详细查阅近年来国内外关于臭氧催化氧化及其耦合工艺研究的文献以及其他相关报道资料,分别对该工艺的性能特点和反应机理、处理工业废水的应用、相关耦合工艺以及未来发展方向等四个方面进行了详细综述 ...
李振邦 +3 more
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本发明涉及工业废水处理,具体地说是一种二氧化氯-电多相催化氧化处理苯甲醚废水方法。首先对苯甲醚进行二氧化氯催化氧化处理,在催化剂存在条件下,处理10~60分钟,去除大部分有机物;在二氧化氯催化氧化处理后,在催化剂存在条件下,进行电-多相催化氧化处理,在电场中电极间直流电压为5~15V,电流密度为每平方分米200mA~400mA的外加电场下,使苯甲醚废水中有机污染物在催化剂表面催化氧化。实验结果表明,该联用技术处理苯甲醚废水,可直接达标排放,运行费用较低 ...
孙承林, 王全义, 杨旭, 蔡钊荣
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以污水处理厂生物污泥和化学污泥等为原料制备出复合污泥基活性炭(CAC),与纯生物污泥基活性炭(BAC)和商品活性炭(AC)对比,分别考察了吸附、催化臭氧氧化和自由基抑制剂存在时催化臭氧氧化对水中罗丹明B的去除效果,进而研究了pH和臭氧投加量对CAC催化效能的影响。结果表明,三种活性炭均能提高臭氧氧化降解罗丹明B的效率,CAC催化效能最好。CAC催化臭氧氧化罗丹明B的反应遵循羟基自由基机理,随着pH的增大和臭氧投加量增加,CAC催化效能得到提高。
游洋洋 +5 more
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本发明涉及液态烃催化转化制氢技术,具体是一种液态烃催化部分氧化制氢方法。采用镍基和/或贵金属为活性组分的负载型催化剂,控制反应温度在750℃~900℃之间,空速在1.0×103 l/kg/h~12.5×105 l/kg/h之间,以氧为氧化剂,进行液态烃的部分氧化反应。反应过程中可添加惰性稀释气进行液态烃的部分氧化反应,其中所述惰性稀释气与液态烃的摩尔比值在0~15之间。本发明反应物与催化剂接触时间短(即反应空速高),反应温度适中,反应物中氧碳比低,无明显积碳失活,反应催化剂活性高 ...
杨维慎, 熊国兴, 冉然
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一种用于氧化反应的可逆负载催化剂可用通式QmHnXMpO4+3p/S(I) 表示。可逆负载催化剂在反应物的作用下,催化剂的活性组份与载体分离进入反应介质中形成活性物种,从而进行均相催化氧化反应,具有催化活性高,选择性好的特点,当反应结束后,反应介质中催化剂的活性组份又与载体结合形成原来的负载催化剂,催化剂可以方便地分离和回收,并可循环使用。解决了一般负载催化剂催化活性降低和金属流失的问题,是适合工业应用的新型催化剂 ...
高 爽 +4 more
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一种催化氧化醇制备醛和酮的催化体系,由催化剂和氧化剂组成,其中催化剂由催化量的2,2,6,6-四甲基哌啶-氧自由基、卤素和亚硝酸盐组成。在压力釜中,加入催化量的催化剂和醇,用低于0.5MPa的氧气或低于1.0MPa的空气为氧化剂,在40-120度下可以高选择性地把一系列的醇氧化成醛和酮。有机相用气相色谱(GC)分析,转化率为100%,产物选择性100%。本发明不仅适用于活性醇的高选择性氧化成醛和酮,而且适用于脂肪醇和脂环醇的高选择性氧化成醛和酮,特别适用于含杂原子(N、S等)的醇的氧化反应 ...
胡信全 +3 more
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为高效去除煤化工生化出水中的有机物,采用浸渍法制备非均相臭氧催化剂,用于催化臭氧氧化处理煤化工生化出水。先以模拟废水为处理对象,分析了催化剂载体种类、活性组分种类及配比、浸渍时间、焙烧温度及焙烧时间等因素对催化剂催化臭氧氧化效果的影响,确定最佳臭氧催化剂组分及制备工艺,之后对优化条件下制备的催化剂开展物性分析,分析了催化剂的表观形貌、微观结构及成分,最后采用实际生化出水开展了催化剂的稳定性评价。结果表明:采用浸渍法,在浸渍时间24 h、焙烧温度550 ℃、焙烧时间5 h条件下,以γ-Al2O3为载体 ...
雷军
doaj

