NOx 的危害较大,不仅作为一次污染物对人类和动植物造成危害,还易与
大气中的其他污染物发生反应,生成二次污染物等。目前脱硝处理技术主要是
选择性催化还原法,但是该技术运行温度较高且催化剂易失活、中毒。本技
术依托电催化氧化和电催化还原的耦合作用实现了常温常压下 NOx 向 N2 的
转化。其主要反应原理为通过调控阳极膜物理化学性质提升 NOx 向电极表面
的传质,从而利用阳极膜产生的羟基自由基高效实现 NOx 向硝酸根的氧化转
化。此外,通过对阴极材料的功能化设计以及调控电极反应路径实现硝酸根
向 N2的转化。
国内外首次将电化学技术用于烟气脱硝处理,构建了高效电化学阴阳极
催化剂,利用阴阳极功能的耦合实现了常温常压下烟气的绿色、高效脱硝。
经过处理 NOx 的处理效率可达到 95%以上。
青岛理工大学作为一所以“青岛”命名的多科性理工大学,其 前身源自 1931 年青岛礼贤中学土木科,1952 年正式建校后,一直 扎根青岛,追随青岛城市发展的脚步成长,并得到了青岛市委、市 政府在政策、项目、资金等各方面的大力支持。 青岛理工大学是一所以工为主,理工结合,土木建筑、机械制 造、环境能源学科特色鲜明,理、工、经、管、文、法、艺多学科 协调发展,科学教育与人文教育相结合的多科性大学。学校是山东 省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。获批国家地方联合工 程中心、省部共建实验室、工程技术研究中心等国家、省部级创新 平台 44 个。
评价单位:- (-)
评价时间:2024-11-24
王永斌
包头市盈辉企业管理服务有限公司
中级技术经纪人
综合评价
该成果在技术创新和市场应用方面均表现出色,为氮氧化物污染控制提供了新的解决方案。特别是在技术层面,该技术突破了传统脱硝技术的局限,实现了在常温常压下的高效脱硝。同时,该技术还具备操作简便、环境友好等优点,具有很高的实用价值。评价专家组建议,项目团队应继续深化研究,优化技术性能,提高脱硝效率和能源利用效率。同时,还应加强市场推广和品牌建设,提高技术的知名度和影响力,为更多领域提供优质的脱硝服务。
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