本发明属于固体废弃物再利用及水污染处理领域,具体涉及一种以赤泥为原料的催化剂制备方法及系统性处理污水的工艺。本发明的目的是提供一种以赤泥为原料的催化剂制备方法,以及系统性处理污水的工艺,其基本原理是利用赤泥中的三氧化二铁和氧化钛(钛酸钙形式),将赤泥中三氧化二铁转变成芬顿反应可利用的三价铁,而赤泥中的二氧化钛用于光催化,并将赤泥制备成陶粒形式的催化剂,同时加入赤泥洗液及其他化合物,使赤泥最终转变成具有芬顿反应、光催化和吸附三重处理有机污水的功能,达到以废治废的目的,该工艺环境保护意义明显,可操作性强,具有良好的现实意义。
📄 2023106146913
📂 B01J23_745
👤 百色学院
📅 2023-05-29
本发明涉及一种双介孔结构的管状钴氮共掺杂炭催化剂及其制备方法。所述方法包括,第一步:低温煅烧,将富氮前体在有限空气氛围下低温煅烧得到层状富氮载体;第二步:自组装,将可溶性钴盐在去离子水中溶解形成溶液A,将层状富氮载体、咪唑类配体和三乙胺在水溶液中充分搅拌形成乳浊液B,最后将溶液A逐滴滴加至B中经搅拌、陈化、离心和干燥得到复合前驱物;第三步:高温碳热还原,将复合前驱物在氮气氛围下高温碳热还原得到一种双介孔且富含管状结构的钴氮共掺杂炭催化剂。将本发明的催化剂作用于乙酰丙酸加氢转化,效果是:180℃和1.4MPa氢气压力下反应2h可在有机溶剂中实现乙酰丙酸完全转化,γ‑戊内酯选择性达100%。
📄 2025102334397
📂 B01J27_24
👤 湘潭大学
📅 2025-02-28
本发明属于环己烯水和制备环乙醇技术领域,公开了一种OTS‑HZSM‑5分子筛制备方法以及分子筛在环己烯水合中的应用。分子筛制备方法中通过微波水热的方法,同时在制备过程中加入正辛基三甲氧硅烷(OTS)。本发明制备得到提高了催化剂疏水性,克服了水合反应质的限制,增加反应物之间的接触,进而提高转化率。
📄 202110675999X
📂 B01J29_40
👤 烟台大学
📅 2021-06-18
一种介孔负载复合催化剂,其特征在于:该催化剂为(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4/SBA-15复合材料,双金属氧化物(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4粒子均匀附着在SBA-15的表面和介孔轨道内部,排列整齐,(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4在SBA-15上的总负载量为20%。制备的(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4/SBA-15中(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4尺寸小,在SBA-15上的负载均匀性好、不发生团聚,催化活性高,可达99.47%,降解磺胺吡啶所需时间短,在大范围的pH变化环境中均具有优异的的催化性能,且催化性能的稳定性好,可重复利用,重复使用10次,其催化活性依旧可以达到94.6%,保持稳定不下降,重复使用稳定性优异。
📄 2020101765190
📂 B01J29_03
👤 重庆文理学院
📅 2020-03-13
本发明公开一种硫掺杂氧化铜催化剂的制备方法,涉及催化材料技术领域,包括以下步骤:(1)将CuSO4·5H2O溶于一定量的去离子水中溶解,然后加入NaOH溶液,磁力搅拌10分钟,形成混合物溶液,所述CuSO4·5H2O与NaOH摩尔比为1:2‑4;(2)向混合物溶液中加入Na2S2O3,继续搅拌30‑40分钟,然后将得到的悬浮液转移到高压釜里,80‑140℃下反应6小时,高压釜自然冷却后,样品用蒸馏水和乙醇交替离心3次,然后60℃下干燥12小时,得产品。制备的硫掺杂氧化铜催化剂活化PMS降解抗生素磺胺甲恶唑,催化效果优异,稳定性强,经济环保。
📄 2023106351617
📂 B01J27_04
👤 重庆文理学院
📅 2023-05-31
本发明属于制备催化剂技术领域,公开了一种基于贱金属掺杂的Pd/CeO2‑Al2O3催化剂及其制备方法,所述基于贱金属掺杂的Pd/CeO2‑Al2O3催化剂掺杂La和Ba;La促进甲醇的深度氧化;Ba的掺杂提高甲醇的催化氧化性能以及抗CO阻抑性能。与传统三效催化剂Pd/CeO2‑ZrO2‑Al2O3进行对比,从CO2‑TPD看出,助剂掺杂均有利于改善催化剂表面的碱性,使催化剂的表面的碱性增强;活性测试结果可知,助剂Ba、Mn、La可改善催化剂Pd/CeO2‑Al2O3的催化活性以及深度氧化性能,并可大大扩宽催化剂的氧利用窗口,其中Ba的助催化活性最佳,抗CO阻抑性能最强,La具有最佳深度氧化性能,还原性能和表面碱性是影响甲醇催化转化的主要影响因素。
📄 2018111839579
📂 B01J23_63
👤 成都信息工程大学
📅 2018-10-11
本发明公开了一种钯/碳化钼复合材料作为对硝基苯酚还原催化剂的应用。硝基化合物的选择性加氢通常是在贵金属催化剂上进行的,特别是在Pd和Pt催化剂上。Pt、Pd合金的制造可以实现硝基芳烃的高化学选择性加氢,但是由于Pt、Pd等贵金属成本高且储藏量有限,抑制了其在对硝基苯酚还原从而降低其毒性中的广泛应用。本发明使用钯/碳化钼复合材料对废水中的对硝基苯酚进行催化还原去除,且在室温,硼氢化钠与对硝基苯酚的质量比为200:1,钯/碳化钼复合材料水溶液为50微升的条件下,5分钟内即可将对硝基苯酚还原为对氨基苯酚,降低污水的毒性,在处理效率上相比现有技术有显著提升。
📄 2021105353071
📂 B01J27_22
👤 浙江工业大学
📅 2021-05-17
本发明公开了一种聚离子液体衍生碳包覆金属催化剂及其制备和应用。所述制备方法按照如下步骤进行:步骤一:获得活性炭/AIBN悬浊液;步骤二:获得负载了铂的活性炭/AIBN悬浊液;步骤三:将1‑乙基‑3‑乙烯基咪唑硝酸盐溶解在乙醇与水的混合溶液中,除氧后缓慢加入负载了铂的活性炭/AIBN悬浊液中,在氮气保护下,于60~70℃搅拌聚合12~24h,抽滤得到聚合离子液体改性的活性炭负载铂催化剂前体;步骤四:烘干;步骤五:焙烧得到聚离子液体衍生碳包覆金属催化剂。本发明提供了所述的聚离子液体衍生碳包覆金属催化剂在氯代硝基苯催化加氢反应中的应用,该催化剂具有优异的活性、选择性和稳定性。
📄 2024116833235
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2024-11-22
本发明公开了一种聚酰亚胺衍生的石墨烯包覆型催化剂及其制备方法和应用。所述的制备方法为:(1)称取负载型铂催化剂,将负载型铂催化剂加入到聚酰胺酸溶液中,充分混合后得到混合物;(2)将混合物转移至高压釜中,并在烘箱中于150~200℃下加热8~15小时,得到的混合物冷却至室温,洗涤、抽滤、真空干燥得到干燥产物;(3)干燥产物经研磨后在氮气气氛下高温焙烧,然后,在惰性保护气氛、氢气气氛或真空状态下进行二次高温焙烧,制得聚酰亚胺衍生的石墨烯包裹铂催化剂。本发明提供了所述的聚酰亚胺衍生的石墨烯包裹铂催化剂在硝基苯加氢重排制备对氨基苯酚中的应用,表现出高转化率、选择性和稳定性。
📄 2024118612612
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-17
本发明公开了一种硼、氮掺杂碳多孔纳米管包覆铂合金纳米颗粒材料催化剂及其制备方法和应用,所述硼、氮掺杂碳多孔纳米管包覆铂合金纳米颗粒材料催化剂是由掺杂硼、氮的碳多孔纳米管以及包覆在掺杂硼、氮的碳多孔纳米管上的铂合金纳米颗粒组成,铂合金纳米颗粒的负载量为掺杂硼、氮的碳多孔纳米管的质量的2%-20%;所述铂合金为铂钴、铂镍、铂铜或铂铁。本发明制备的催化剂成本低、且用于电催化反应制取臭氧有较高的反应效率,电催化反应过程的操作条件温和、绿色无污染,产生的臭氧量较高。
📄 2019109701546
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2019-10-12
本发明公开了一种硼、氮掺杂碳多孔纳米片负载过渡金属纳米颗粒材料催化剂及其制备方法和应用,所述硼、氮掺杂碳多孔纳米片负载过渡金属纳米颗粒材料催化剂由碳载体以及负载于碳载体上的过渡金属纳米颗粒组成,所述碳载体为硼、氮掺杂碳多孔纳米片,所述过渡金属为铂、镍、铜或铁;所述过渡金属纳米颗粒的负载量为碳载体质量的2~20%。本发明的催化剂应用于电化学催化反应制备臭氧时,催化反应效率高,电化学方法条件温和,绿色无污染,且产生臭氧量较高。
📄 2019109701442
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2019-10-12
本发明公开了一种钴锰尖晶石双壁微球催化剂的制备方法,将钴盐和锰盐加入甘油中,分散均匀,加入有机溶剂,在100‑120℃下反应1‑5h,将所得反应液进行离心、干燥,将所得产物进行煅烧得到目标产物钴锰尖晶石双壁微球催化剂。本发明所制备的方法工艺简单,通过控制初始金属盐浓度,合成温度和反应时间控制催化剂的形貌和晶面,得到的双璧空心微球催化剂拥有十分粗糙的表面,这促使了其比表面积的增大,最大能达到203(m2/g),具有比现有文献报道的钴锰尖晶石比表面积大两倍,所制备的催化剂具有优异的催化性能和抗水性,以及良好的催化汽车燃烧废气的性能,拥有广泛的应用前景。
📄 2017110017017
📂 B01J23_889
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-24