本发明公开了一种碳间隔的钡镧氟化物复合催化剂的制备方法,其将钡盐和镧盐分别溶于溶剂中,将其混合搅拌后加入含氟聚合物,再将所得混合溶液干燥并焙烧即制得一种碳间隔的钡镧氟化物复合催化剂。本发明还公开了一种碳间隔的钡镧氟化物复合催化剂及其应用。本发明通过使用含氟聚合物作为氟源直接制得氟化催化剂,在反应前无需再次氟化,并且在焙烧过程中在氟化钡与氟化镧之间形成了碳层将二者隔开,解决了氟化钡和氟化镧在高温下易形成固溶体的问题,使其在甲烷与二氟一氯甲烷共裂解合成偏氟乙烯反应中取得了良好的催化活性。本发明简单易行,重复性良好,产物选择性较高,成本较低。
📄 2018115537953
📂 B01J27_12
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-18
本发明公开了一种用于甘油脱水制备丙烯醛的白云石‑三氧化钼复合催化剂及其制备方法,所述方法为:将天然白云石破碎、研磨、洗涤、干燥后,放入马弗炉中,升温至500~700℃煅烧4h,得到煅烧后的白云石;将四水合钼酸铵溶解于去离子水中,得到四水合钼酸铵溶液;将煅烧后的白云石加入到四水合钼酸铵溶液中,搅拌4~6h,浸渍24~36h,接着放入烘箱中干燥后,置于马弗炉中升温至700℃煅烧4h,即得;本发明操作方法简单、价格低廉、清洁高效、环境友好,所需的工艺设备也很简单,可降低时间成本,非常适合规模化生产;采用本发明催化剂,丙烯醛的选择性可达50%以上,且具有一定抗积碳能力,取得了较好的技术成果。
📄 2021113467591
📂 B01J23_28
👤 浙江工业大学
📅 2021-11-15
本发明公开了一种复合催化剂Cu(0)@UiO-66-NH2。首先,通过合成金属有机框架UiO-66-NH2;然后,将UiO-66-NH2的材料在室温条件下,浸泡醋酸铜乙醇溶液1小时,然后经乙醇洗涤,再干燥即得到Cu(Ⅱ)@UiO-66-NH2复合金属有机框架材料;最后,将Cu(Ⅱ)@UiO-66-NH2复合金属有机框架材料用硼氢化钠的水溶液还原得到复合催化剂Cu(0)@UiO-66-NH2。该催化剂可有效催化苯乙烯还原反应,不需要过渡金属做催化剂反应,实现了异相催化,同时可以重复利用五次以上,并且催化剂回收容易,提高了催化剂的利用率,降低了成本,同时本发明的反应温度温和,反应时间较短,催化剂用量少,无其他添加剂,有利于工业化推广应用。
📄 2016107253096
📂 B01J31_28
👤 山东师范大学
📅 2016-08-25
本发明公开了一种加压二氧化碳重整甲烷制合成气的镍基复合催化剂,该催化剂的载体是SiO2、Al2O3、TiO2中至少一种,活性成分为Ni、Ni‑Fe或Ni‑Co,助剂为CeO2‑La2O3、CeO2‑Sm2O3、CeO2‑Pr6O11、CeO2‑Nd2O3、CeO2‑Y2O3等复合氧化物中一种;以催化剂的质量为100%计,活性组分的含量为5%~15%,助剂的总含量为3%~15%,其余为载体;该催化剂是以甘氨酸、丙氨酸、苏氨酸、柠檬酸、草酸等为配位‑助燃剂,采用配位‑分解法制备而成,制备工艺简单,成本较低,经济环保。本发明催化剂在加压条件下对二氧化碳重整甲烷具有较高的甲烷和二氧化碳转化率,表现出高活性、高稳定性和极高的抗积碳和抗烧结能力。
📄 2018104451573
📂 B01J23_83
👤 陕西师范大学
📅 2018-05-10
本发明涉及一种用于同时脱除烟气中氮氧化物和有机污染物的铁基复合催化剂制备方法,先将铁矿A、熔剂B和负载物C研碎至0.2~0.6mm;将80~85wt%的铁矿粉A、5~10wt%的熔剂粉B和5~15wt%的负载物C混合制备混合物E;再将混合后的混合物E置入加热装置中,经800~1100℃的活化剂D活化20~30min,自然冷却至常温,研碎至0.2~0.6mm,制得用于同时脱除烟气中氮氧化物和有机污染物的铁基复合催化剂。本发明具有制备工艺简单和价格低廉的特点,所制备的用于同时脱除烟气中氮氧化物和有机污染物脱硝的铁基复合催化剂的氮氧化物、多环芳烃和二噁英脱除效果较好。
📄 2017103858060
📂 B01J23_78
👤 武汉科技大学
📅 2017-05-26
本发明提供了一种碳载型磷化铑/铂异质结纳米复合催化剂及其制备方法、应用,制备方法包括步骤:S1、将铑盐、导电碳黑加入水中超声混匀,得到铑盐混合溶液,向混合溶液中加入还原剂,加热反应得到碳载型铑;S2、将碳载型铑与含磷盐均匀混合,在惰性气氛中煅烧处理后,水洗抽滤并干燥,得到碳载型磷化铑;S3、将碳载型磷化铑加入至含铂盐的乙二醇和水的混合溶剂中,加热回流,用乙醇和水洗涤并干燥,得到碳载型磷化铑/铂异质结纳米复合催化剂。制备的催化剂由作为碳载体的导电碳黑以及共沉积在该碳载体上的磷化铑和铂纳米颗粒组成,可应用在直接甲醇燃料电池中作为甲醇氧化催化剂,在酸性介质中具有优异的电催化甲醇氧化性能。
📄 2023109144464
📂 H01M4_92
👤 武汉纺织大学
📅 2023-07-24
本发明公开了一种二维Bi2Fe4O9‑Bi2S3纳米片复合催化剂及其制备方法和应用。制备方法包括:将二维单晶Bi2Fe4O9纳米片分散溶剂中,加入硫代乙酰胺(TAA),搅拌,得到红褐色悬浊液;将红褐色悬浊液置于反应釜,加热进行水热反应,待反应结束后,将反应产物进行洗涤、干燥,得到二维Bi2Fe4O9‑Bi2S3纳米片复合催化剂材料。本发明制备方法简单,反应条件易控,适合工业上大规模生产。本发明方法制备得到的二维Bi2Fe4O9‑Bi2S3纳米片复合催化剂具有较大的比表面积,良好的稳定性,在可见光下活化PS,50min内可将20mg/L的RhB降解至98%,在有机染料废水降解领域中具有广阔的应用前景。
📄 2023116987351
📂 B01J27_043
👤 浙江理工大学
📅 2023-12-12
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种负载型磷化镍‑镍/含氮纳米材料复合催化剂及其制备方法和应用。所述的催化剂包括磷化镍‑镍的复合活性中心和含氮纳米材料,采用等量浸渍法制备,利用特定的含氮稳定剂、镍的无机盐、三苯基膦、N,N‑二甲基甲酰胺配成溶液,经浸渍好后进行烘干处理,将得到的前驱体利用程序升温氮化、还原处理得到负载型磷化镍‑镍/含氮纳米材料复合催化剂,制备的催化剂活性组分分布均匀,催化剂寿命长,对氧芴具有很高的活性,对环己基苯具有很高的选择性,具有很好的工业应用前景。
📄 2019103112247
📂 B01J27_24
👤 常州大学
📅 2019-04-18
本发明涉及一种异质结Cu‑Ru/Fe3O4@SiO2‑DPA纳米复合催化剂及其制备方法和应用,属于纳米催化剂研究领域。本发明以正硅酸乙酯为硅源,DMP‑30为有机修饰剂,在NH3·H2O的存在下,制备了Fe3O4@SiO2;以Fe3O4@SiO2为载体,DPA表面官能化后,以氯化铜、氯化钌为原料,β‑酮酸为竞争吸附剂,在有机修饰剂的存在下,采用沉积沉淀法制备了Cu‑Ru/Fe3O4@SiO2‑DPA纳米复合催化剂;并将上述催化剂用于催化制备1‑氨基蒽醌。本发明的纳米复合催化剂具有高活性、高选择性、优异的催化活性和稳定性,反应条件温和,避免了大量副产物的产生,提高了目标产物的选择性。
📄 2020112343224
📂 B01J31_02
👤 江苏大学
📅 2020-11-07
本发明属于催化剂技术领域,公开了一种适用于等离子体特性的复合催化剂、制备方法及应用,一定摩尔比的高锰酸钾与醋酸溶液充分混合,水热处理后过滤、洗涤、烘干即得MnO2;将一定摩尔比的MnO2、无水硝酸铋、溴化钾分别溶于适量乙二醇中,分别溶解后将三种溶液混合,再加入适量无水乙醇,继续搅拌至形成均匀悬浊液,水热处理后过滤、洗涤、烘干即得Bi4O5Br2‑MnO2复合催化剂。本发明的Bi4O5Br2和MnO2两催化组分可分别对低温等离子体中的关键活性物种高能电子和O3进行充分利用;同时,Bi4O5Br2和MnO2具有强相互作用,在反应过程中可通过电子传输增强彼此的催化效益。本发明复合催化剂在低温等离子体‑催化体系中催化活性、稳定性、及能效均优于现有技术。
📄 202211360632X
📂 B01J27_06
👤 浙江中呈科技有限公司
📅 2022-10-31
本发明属于催化剂技术领域,尤其涉及一种微波辅助老化的杂多酸盐/氧化铈复合催化剂及其制备方法。本发明一方面利用微波老化手段使溶液内部的偶极分子发生高频往复运动产生“内摩擦热”,从而升高溶液物料温度,实现同时加热、同时升温的目的,而且可有效加速催化剂前驱体难溶物质的溶解和再结晶过程,促进活性组分的分散,优化催化剂的晶体结构。另一方面,利用铈氧化物快速存储分子氧的能力来提高杂多酸盐晶格氧的迁移速率,促进催化剂活性和选择性的提升,使其具有在较低温度催化氧化MAL的能力,从而能够有效降低催化剂床层的热点温度,避免高温下杂多酸盐活性组分的分解,延长催化剂的使用寿命。
📄 2020104783472
📂 B01J27_199
👤 烟台大学
📅 2020-05-29
本发明公开了一种用于一步法制备低碳烯烃的碳化钴复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:1)将糖类和尿素混合、加热搅拌得熔融液,然后加入钴盐、金属盐和电子助剂,进行二次加热搅拌;2)将所得熔融混合液进行恒温加热,脱水碳化,得黑褐色高孔隙率固体;3)在惰性气体保护下,将所得黑褐色高孔隙率固体进行高温热处理,得黑色前驱体固体颗粒;4)在空气气氛下进行高温焙烧,得复合金属氧化物催化剂;5)进行还原、碳化处理,即得所述碳化钴复合催化剂。本发明所得碳化钴催化剂在费托合成制烯烃中表现出高烯烃选择性、低CO2选择性和高稳定性等优点;且涉及的制备方法较简单,原料成本低,更适合推广应用。
📄 2023104270831
📂 C01B32_914
👤 武汉工程大学
📅 2023-04-20