本发明提供了一种高分散的单原子Pd/介孔Al2O3催化剂及其制备方法与应用,本发明中原位合成表面缺陷更多的介孔Al2O3,并以原子层积技术将钯原子稳定的负载于缺陷位点更多的介孔Al2O3上,能够有效的实现钯原子与介孔中的不饱和五配位Al3+的最大数目的锚定,从而制备出分散程度更高的单原子Pd催化剂,不仅可以有效地提高原子效率,最大限度地利用贵金属,降低催化剂的成本,而且该高分散的单原子Pd/介孔Al2O3催化剂在乙炔选择性加氢工艺中能够保持较高的乙炔转化率,同时也大大提高了乙烯的选择性。
📄 2019108208621
📂 B01J23_44
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-30
本发明提供了一种原位单原子Pd/介孔Al2O3催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂按如下方法制备得到:将P123溶解于无水乙醇,然后加入酸、异丙醇铝,搅拌下滴入钯液,继续搅拌至溶解完全,接着于50~80℃下烘干,得到海绵状样品,将样品放入马弗炉中升温至300~700℃焙烧4~9h,即得所述原位单原子Pd/介孔Al2O3催化剂;原位合成法通过较强的化学键能够更好的锚定载体表面的钯单原子,减少高度分散的金属原子聚集,提高原子效率,最大限度地利用贵金属,降低催化剂的成本,在乙炔加氢工艺中不但能够保持较高乙炔转化率,同时也大大提高了该反应中乙烯的选择性和稳定性。
📄 2019108157812
📂 B01J23_44
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-30
本发明公开了一种以废汞催化剂为原料制备单原子汞催化剂的方法及其产品。该方法包括:将废汞催化剂与氯化汞气化助剂混合后于惰性气流中升温至300‑350℃进行催化气化,用缺陷炭载体吸附捕获催化气化尾气中的氯化汞,得到单原子汞催化剂;氯化汞气化助剂包括硝酸钾、硝酸钠、硝酸钡、硝酸锌、硝酸铈中的至少一种。本发明以废汞催化剂为原材料,采用催化气化‑缺陷捕获的方法,一步得到高性能单原子汞催化剂,同时将催化提汞后的炭载体通过粉碎粘结成型和催化炭化得到氯化缺陷炭载体,重新作为单原子汞催化剂的载体,实现了废汞催化剂全材料的回收利用。
📄 2024109152709
📂 B01J27_138
👤 浙江工业大学
📅 2024-07-09
本发明属于催化剂领域,具体公开了一种单原子汞催化剂及其制备方法,制备方法包括:1)将氯化汞溶于盐酸溶液得到氯化汞浸渍液,再将其负载到富含缺陷的炭材料上,干燥后得到氯化汞催化剂;2)在惰性气体条件下,将氯化汞催化剂升温至氯化汞的熔点以上进行处理,冷却得到单原子汞催化剂。本发明方法进一步提高了催化剂的催化活性和热稳定性,大大降低了催化剂在应该过程中的氯化汞损失率。本发明还公开了上述单原子汞催化剂在电石法制备氯乙烯中的应用,其在催化制备氯乙烯过程中表现出了极强的催化性能和稳定性,乙炔转化率达到99%以上,氯乙烯选择性也在99%以上,其氯化汞损失率低于1.00%。
📄 2019105210437
📂 B01J27_138
👤 浙江工业大学
📅 2019-06-17
本发明公开了一种废纸基炭载单原子贵金属催化剂的制备及其应用。所述制备方法以废弃印刷纸作为碳源,并通过高温处理调控碳载体上的含氧基团种类,通过含氧基团将贵金属单原子锚定分散在碳材料上,得到贵金属单原子催化剂。本发明提供了所述贵金属单原子催化剂在苯甲醇氧化制苯甲醛中的应用,制备的贵金属单原子催化剂在苯甲醇氧化反应中,实现了反应的高反应速率、高选择性、高转化率和高稳定性。
📄 2022117244474
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-30
本发明公开了多孔碳基底的硫掺杂金属单原子催化剂及制备方法和应用,首先高温煅烧柠檬酸钠,酸洗得到多孔结构的碳基底,将多孔碳以及双氰胺、硫脲和钛菁类过渡金属加入到无水乙醇中,超声搅拌,混合均匀,之后油浴至得到前驱体混合物,在氩气或氮气气氛下,对前驱体混合物进行热处理得到粗产物,将粗产物经过酸洗,抽滤后烘干,得到多孔碳基底的硫掺杂金属单原子催化剂,制备的多孔碳基底的硫掺杂金属单原子催化剂,Fe‑N4配位活性中心很好地锚定在具有较高比表面积的多孔碳基底上,其中硫元素掺杂于金属单原子结构的第二壳层处,在CO2电化学还原反应中具有较好的催化性能,‑0.6 V vs.RHE下达到97.0%的最高CO法拉第效率。
📄 2025100744081
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-17
本发明涉及一种碳掺杂和负载金属单原子的催化剂的制备方法及其产品和应用,涉及材料制备领域。本发明以富含羟基的有机物为原料与金属盐在水溶液中反应的同时加入碳材料,反应结束后进行冷冻干燥、管式炉中进行高温处理,得到的催化剂材料能够在Pt/C的基础上提高氧还原催化性能并且能够降低成本。由于金属盐中的金属为铁、钴、镍或锰,而富含羟基的有机物在锚定金属单原子同时在溶液中易形成氢键,从而可以形成凝胶形式,在加入碳材料后能够均匀分散溶液中的金属离子,高温处理后容易形成掺杂和负载金属单原子或团簇的材料。本发明制备原料来源丰富,制备工艺简单,易操作,成本低,尤其在电催化领域具有良好的应用前景和科研价值。
📄 2019113492153
📂 B01J23_34
👤 重庆新型储能材料与装备研究院
📅 2019-12-24
本发明属于催化剂领域,具体涉及一种硫配体修饰的单原子催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括活性金属组分和载体,活性金属组分以单原子分散状态负载在载体上,活性金属组分为Pd、Pt、Ru、Rh、Ir中的任一种或几种,载体为硫掺杂碳材料。本发明采用硫源通过水热法或高温热解法实现硫元素在碳材料中的可控掺杂,随后将活性金属前驱体浸渍于硫掺杂碳材料上,并在一定温度下焙烧活化获得最终的催化剂;该催化剂在应用中,对炔烃化合物选择性加氢制备烯烃化合物的反应具有很高的催化活性、烯烃选择性和稳定性。
📄 2021107807670
📂 B01J27_02
👤 青岛科技大学
📅 2021-07-09
本发明公开了一种单原子催化剂,其特征在于,所述催化剂以单原子过渡金属作为活性组分,以氧化钨、氧化钴、氧化钼、氧化铼等任意一种作为载体,经过直接冷冻法或过量浸渍法制得。并提供了上述单原子催化剂的无氧化剂添加的多相高级氧化技术。本发明与现有技术相比,首次提出了可还原性的富缺陷氧化物负载单原子的催化剂在无任何氧化剂添加的情况下,利用氧气降解抗生素。摆脱了外加氧化剂的同时,实现了无光电热辅助的多相高级氧化,并完成了从均相催化到多相催化的过渡。环境友好、价格低廉、具有良好的工业化应用前景,对于其大规模商用具有重要意义以及广阔的商业应用前景。
📄 2022102082299
📂 B01J23_888
👤 西安理工大学
📅 2022-03-03
本发明涉及的是熔融盐法合成的钴单原子催化剂及其应用,其中熔融盐法合成的钴单原子催化剂:将钴盐、金属氧化物和卤化盐混合均匀并置于反应容器中;钴盐与金属氧化物的摩尔比为1:10‑1:60;向反应容器中通入氩气,在惰性气氛下高温煅烧,达到卤化混盐的共熔点温度,钴原子在高温反应中与氧化物表面的金属原子进行置换,自然冷却后得到含有卤化混盐的初始钴单原子催化剂;用去离子水洗涤初始钴单原子催化剂,再经离心、真空干燥得到熔融盐法合成的钴单原子催化剂;所述钴单原子催化剂中钴原子负载量在0.1~3wt.%。本发明制备得到了钴单原子催化剂,在催化苯甲醇与苯胺直接氧化偶联反应中,亚胺的产率和选择性均达到了99%。
📄 2022113372882
📂 B01J23_847
👤 东北石油大学
📅 2022-10-28
本发明公开了光芬顿过渡金属单原子催化剂,以单原子过渡金属作为活性组分,以氧化钨、氧化亚铜、氧化钛、硫化镉、硫化钴中任意一种作为载体,活性组分占催化剂总质量的质量分数为0.001~1wt.%。本发明还公开了光芬顿过渡金属单原子催化剂的制备方法。本发明还公开了过渡金属单原子催化剂在光芬顿反应的应用。本发明公开的光芬顿过渡金属单原子催化剂及其制备方法和应用,金属负载量低,且全部分散于载体表面,不仅大幅降低了催化剂的成本,而且金属利用率高,可获得高催化性能。
📄 2022117299528
📂 B01J23_745
👤 西安理工大学
📅 2022-12-30
本发明属于多相催化材料及其制备与应用技术领域,具体涉及一种多相光芬顿铁单原子催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由含有硫掺杂的类石墨相氮化碳载体以及与载体结合的铁单原子构成,其中铁元素在催化剂中的质量分数为0.1~3.0wt.%;催化剂的制备包括硫酸诱导前驱体自组装过程和原位热解过程,原料成本低,操作简便,设备要求低,环境友好,可规模化推广。本发明催化剂中高度分散的Fe原子催化活性位点与具有多孔结构的硫掺杂氮化碳载体之间形成了稳定的化学键,不仅提高了金属利用率,而且解决了金属团聚以及离子浸出问题。该催化剂在低浓度过氧化氢溶液中可形成高效的光芬顿催化体系,实现对多种类有机污染物的高效快速降解,具有广阔的应用前景。
📄 202311821336X
📂 B01J27_24
👤 浙江理工大学
📅 2023-12-27