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生物质热解渣应用于低温SCR脱硝催化剂的研究 被引量:5
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作者 沈伯雄 孙喜 +2 位作者 陈建宏 Surjit Singh 胡国丽 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期4-7,50,共5页
对棉杆热解渣分别进行物理、化学及物理化学综合活化,并以它们为载体,分别负载锰铈的氧化物获得催化剂,探讨它们用于低温选择性催化还原的脱硝性能。同时对3种催化剂进行BET、NH3-TPD、H2-TPR和XRD表征研究。结果表明,经过物理化学综合... 对棉杆热解渣分别进行物理、化学及物理化学综合活化,并以它们为载体,分别负载锰铈的氧化物获得催化剂,探讨它们用于低温选择性催化还原的脱硝性能。同时对3种催化剂进行BET、NH3-TPD、H2-TPR和XRD表征研究。结果表明,经过物理化学综合法活化后所得催化剂的比表面积最大,可达到1 614 m2/g,且其微孔中孔分布最为丰富;NH3-TPD表征结果说明化学活化法所得催化剂对NH3吸附效果最佳,其次为物理化学综合活化法所得的催化剂;H2-TPR表征结果可知经化学活化法所得催化剂氧化还原性最好,其次为物理化学综合活化法所得的催化剂;脱硝试验结果可知物理化学综合活化法所得到的催化剂在低温条件下SCR活性最佳,并对结果进行了分析。 展开更多
关键词 低温选择性催化还原法 脱硝 锰铈氧化物 热解渣
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废电路板热解渣资源化利用的研究进展 被引量:2
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作者 彭银霞 周阳 张德华 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期428-431,共4页
电路板热解渣具有资源价值含量高,成分复杂等特点。填埋等方法都不能使其资源化利用,目前的处理方法各有各的优点,但没有实现其资源的最大化利用,因此研究和开发适用范围广、投资成本低、工序简单、产品性能优良、环境安全的再生利用技... 电路板热解渣具有资源价值含量高,成分复杂等特点。填埋等方法都不能使其资源化利用,目前的处理方法各有各的优点,但没有实现其资源的最大化利用,因此研究和开发适用范围广、投资成本低、工序简单、产品性能优良、环境安全的再生利用技术是热解渣处理的必然途径。 展开更多
关键词 电路板 热解渣 资源化利用
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六六六热解残渣中PCDDs和PCDFs的测定 被引量:1
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作者 包志成 丁香兰 +1 位作者 张尊 徐晓白 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 1990年第6期29-32,共4页
本文报道了六六六热解残渣中PCDDs和PCDFs的分析方法。样品用甲苯溶解,然后进行氧化铝柱层析分离,PCDDs和PCDFs用50%二氯甲烷的石油醚液洗出,浓缩后进行GC/MS分析.在热解残渣中检出了大量四至八氯取代的PCDDs和PCDFs,约占样品量的40%... 本文报道了六六六热解残渣中PCDDs和PCDFs的分析方法。样品用甲苯溶解,然后进行氧化铝柱层析分离,PCDDs和PCDFs用50%二氯甲烷的石油醚液洗出,浓缩后进行GC/MS分析.在热解残渣中检出了大量四至八氯取代的PCDDs和PCDFs,约占样品量的40%,其中包括剧毒的2,3,7,8-TCDD.在采用高压水解法生产多氯苯的残渣中,只有少量的PCDDs和PCDFs,由此可得出氯苯在高温条件下热解可以生成PCDDs和PCDFs的结论. 展开更多
关键词 六六六 热解渣 测定 PCDDS PCDFS
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废印制线路板真空热解产物分析 被引量:8
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作者 李红军 孙水裕 +2 位作者 龙来寿 钟胜 邓丰 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期567-570,共4页
在自行设计的间歇式固定床真空热解装置中热解废印制线路板(PCB),对热解产物进行了分析。在热解温度为550℃、热解压力为20 kPa、恒温时间为60 min的条件下,得到的热解产物质量分数为:热解渣70%;热解油3%~4%;不可冷凝热解气26%~27%。... 在自行设计的间歇式固定床真空热解装置中热解废印制线路板(PCB),对热解产物进行了分析。在热解温度为550℃、热解压力为20 kPa、恒温时间为60 min的条件下,得到的热解产物质量分数为:热解渣70%;热解油3%~4%;不可冷凝热解气26%~27%。经气相色谱-质谱联用(GC-MS)分析,热解油经常压蒸馏后得到的低沸点液态油中含有29种化合物,主要有苯酚、对异丙基酚、3-乙基酚、4-甲酚及2-溴苯酚,还含有少量含溴化合物和含氯化合物。热解油经简单的蒸馏就可达到回收酚类化合物的目的。热解渣经风选可实现铜与黏附有碳黑的玻璃纤维的分离,其中铜质量分数约30%,黏附有碳黑的玻璃纤维质量分数约70%。 展开更多
关键词 印制线路板 真空热解 热解 热解渣 分析测试
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废线路板回转式低温热解实验研究 被引量:4
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作者 徐小锋 李冲 黎敏 《中国有色冶金》 CAS 北大核心 2021年第4期7-12,共6页
废线路板含有大量重金属、聚氯乙烯和溴化阻燃剂等有害物质,目前针对废线路板的处置技术大都是回收其中的有价金属,对经济价值较低的玻璃纤维和环氧树脂的处理方法较少,仍然对环境造成二次污染。本文采用自行设计的回转式热解炉放大实... 废线路板含有大量重金属、聚氯乙烯和溴化阻燃剂等有害物质,目前针对废线路板的处置技术大都是回收其中的有价金属,对经济价值较低的玻璃纤维和环氧树脂的处理方法较少,仍然对环境造成二次污染。本文采用自行设计的回转式热解炉放大实验装置,在惰性气氛下进行废线路板低温无氧热解,考察了热解终温、保温时间、升温速率及物料尺寸对废线路板热解率及热解产物产率的影响。实验结果表明,在热解温度为600℃、热解时间45 min、升温速率10℃/min,及颗粒尺寸为50 mm×50mm条件下,废线路板可进行充分热解。热解产物为热解油、热解渣和热解气,热解油经脱卤处理后可用作燃料,热解渣是良好的冶炼原料,热解气经除杂处理后是优良的洁净能源。 展开更多
关键词 废线路板 低温热解 回转式热解 回转搅拌 热解 热解 热解渣 热解
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