本发明公开了一种石墨烯担载的PtCu纳米树突催化剂的制备方法,包括如下步骤:在三口烧瓶中加入50~500ml去离子水,适量CuCl2·2H2O或CuSO4·5H2O,0~31.7g抗坏血酸,搅拌并通氮气10~30min后,取2~64mg硼氢化钠和10~50g去离子水混合,反应5~60min,加入适量氯铂酸溶液反应30秒~24h后,与石墨烯的乙醇分散液混合,超声后,与所得的树突状PtCu纳米颗粒溶液混合搅拌5~30min,收集产品,抽滤,去离子水洗,干燥。本发明的制备方法高效(合成时间短、样品提纯简单快速)、绿色(不使用有毒的有机溶剂)、安全(无需加热和使用易爆的有机试剂)。
📄 2021113340340
📂 H01M4_88
👤 南阳师范学院
📅 2021-11-11
本发明公开了一种限域式结构的纳米级金属氟化物催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂的制备过程为:在矿化剂存在作用下,金属盐和有机配体在溶剂中进行晶化反应制得MOF材料,MOF材料置于惰性气氛下进行煅烧碳化处理得到碳掺杂金属复合材料,碳掺杂金属复合材料置于氧化性气氛下进行煅烧除碳处理得到限域式结构的纳米级碳掺杂金属复合材料,所述复合材料置于氟化气氛下进行气相氟化处理,即得到所述限域式结构的纳米级金属氟化物催化剂。本发明的催化剂中金属活性组分在炭基材料中以原子级别的分散,因此具有强抗烧结、强抗积碳的特点,以其独特的结构特点在氟化工领域展现出良好的催化活性。
📄 201910143674X
📂 B01J27_132
👤 浙江工业大学
📅 2019-02-25
本发明提供了一种多金属纳米粒子催化剂的制备方法,其包括:(1)将烷基胺作为封端剂倒入容器中加热溶解,待全部溶解以后,将金属前驱体倒入容器中,待固体全部溶解后,通过不断升温反应得到金属纳米粒子,然后降温、加入无水乙醇洗涤并过夜静置,得到混合液;(2)将活性炭粉末倒入密闭容器内,加入去离子水充分搅拌分散,然后倒入双氧水搅拌反应;再通过恒压漏斗将步骤(1)获得的混合液倒入容器中,在磁力搅拌器中进行加热搅拌,搅拌结束后将剩余液体倒出,将余下的固体放入真空烘箱程序升温烘干,得到多金属纳米粒子催化剂。本发明提供所述多金属纳米粒子催化剂在下列方程式所述反应中的应用,表现出高选择性和高转化率。。
📄 202010899731X
📂 B01J23_89
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-31
本发明公开了一种Janus结构聚合物基纳米金属催化剂及其制备方法和应用,本发明利用聚合物纳米粒子可设计性强的特点,通过种子乳液聚合法得到一种Janus结构聚合物载体,并经活化、浸渍交换金属离子、金属离子原位还原方式,将纳米金属固载于Janus结构聚合物载体表面得到一种Janus结构聚合物基纳米金属催化剂,本发明提供的催化剂制备方法简单可控,具有大规模生产的可行性;实现了贵金属在载体表面的选择性负载。本发明的催化剂应用在非均相反应中,既能稳定Pickering乳液又具有优异的催化和循环回收使用效果。
📄 2021102969749
📂 B01J31_28
👤 浙江工业大学
📅 2021-03-19
本发明公开了一种亚纳米AlF3催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法为以MIL‑53‑Al为前驱体制备亚纳米AlF3催化剂,具体制备过程为:将适量的Al(NO3)3·9H2O和有机配体放入聚四氟乙烯内衬中搅拌30min,搅拌均匀然后放入水热釜中,160~220℃下水热反应0.5d~3d,自然冷却至室温。再用DMF、乙醇分别在60~80℃下水浴洗涤2h~4.5h,在60~120℃下烘干10~24h,得到白色粉末MIL‑53‑Al,待用。在氟源的作用下,将白色粉末(MIL‑53‑Al)氟化,得到所述亚纳米AlF3催化剂。本发明方法制备出的催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃的反应中显示了极高的活性和稳定性。本发明提供的催化剂具有制备简单、转化率高、选择性好、稳定性高和不易积碳的特点。
📄 2021100873154
📂 B01J27_125
👤 浙江工业大学
📅 2021-01-22
本发明公开了炭材料包覆镍纳米粒子催化剂在对硝基苯乙酸加氢合成对氨基苯乙酸中的应用。所述炭材料包覆镍纳米粒子催化剂在对硝基苯乙酸加氢合成对氨基苯乙酸的应用中,转化率100%,选择性高,稳定性好,寿命长。
📄 2021110158011
📂 B01J23_755
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-31
本发明涉及一种石墨烯支撑Pt纳米粒子催化剂的制备方法及其产品和应用,通过在石墨烯表面修饰甲基葡糖胺型离子液体,并利用乙二醇还原H2PtCl6·6H2O的方法直接在石墨烯表面生长大小及分布均匀的Pt纳米粒子,该方法无需添加任何表面活性剂,整个合成过程在水溶液、常压下进行,而且无需任何复杂仪器,由于Pt纳米粒子在石墨烯表面的牢固结合、高度的分散性以及较小的尺寸,该催化剂具有十分优异的甲醇氧化催化活性和突出的稳定性,因而可以作为直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,具有非常广阔的应用前景。
📄 2017108836068
📂 H01M4_92
👤 西南大学
📅 2017-09-26
本发明公开了一种聚乙烯亚胺功能化的多枝状纳米三角形Pt催化剂的制备方法,该方法用聚乙烯亚胺作为导向剂、稳定剂、功能化高分子及H+质子的传递媒介,调节至合适的pH,用水合肼作还原剂,采用在水溶液中加热的方法将PtCl42‑还原为形状规则、产率较高的聚乙烯亚胺功能化的多枝状纳米三角形Pt催化剂。本发明制得的Pt催化剂具有独特的三维结构和表面结构,另外所使用的聚乙烯亚胺是碳氮比最小的高分子胺聚合物,其表面丰富的‑NH3+大大提高了H+质子的传递效率,因此对析氢反应(HER)表现出良好的催化活性。本发明聚乙烯亚胺功能化的多枝状纳米三角形Pt催化剂的制备方法简单、经济,适合工业化大规模生产。
📄 201710507585X
📂 B01J31_06
👤 陕西师范大学
📅 2017-06-28
本发明公开了一种核壳式多孔二氧化硅/氧化铁纳米催化剂的制备方法,具体按以下步骤实施:步骤1,烯丙基丙二酸酯的合成:步骤2,氢化硅烷化反应:步骤3,加氢还原反应:步骤4,二氧化硅/氧化铁纳米催化剂的合成。本制备方法与现有合成路线相比,是一种实用、简便、生产周期短、成本低,可以同时控制氧化铁形貌结构及二氧化硅载体孔径的制备方法。该制备方法是采用含有POSS‑羧基基团与铁的羰基前驱体进行配位反应实现的。通过控制反应中不同基团的摩尔比值、煅烧温度、煅烧时间等,能够确定相关合成参数对所制备的二氧化硅/氧化铁纳米催化剂的形貌结构影响。
📄 2018103576872
📂 B01J23_745
👤 西安理工大学
📅 2018-04-20
本发明公开了一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆金属钴催化剂的制备方法,涉及催化剂技术领域。包括以下步骤:以碳源、氮源、氧化石墨烯为反应原料,在液体媒介中,于180‑220℃水热反应10‑15h,获得氮掺杂碳复合石墨烯前驱体;将钴盐及获得的氮掺杂碳复合石墨烯前驱体均匀分散于有机溶剂中,在络合剂的作用下,于50~75℃搅拌反应0.5~1h,反应结束后,再经洗涤、干燥,获得氮掺杂碳复合石墨烯包覆金属钴前驱体;将获得氮掺杂碳复合石墨烯包覆金属前驱体,在氢气与氩气的混合氛围下,于300~600℃反应1~6h,即得所述氮掺杂碳复合石墨烯包覆金属钴催化剂。本发明提供的方法使用的原料价格低廉,制备过程简单、安全、周期短,所需设备简单,适合大规模生产。
📄 2021104135277
📂 C25B11_091
👤 陕西科技大学
📅 2021-04-16
本发明公开了一种用于降解有机废水的Sb‑SnO2/SnS2纳米催化剂及其制备方法和应用。以硫脲和四氯化锡为原料,通过水热法合成得到二维片层的SnS2纳米催化剂,之后真空烘干得到黄色粉末状。再将得到的SnS2纳米催化剂分散在含有四氯化锡和三氯化锑的水溶液中,再次通过水热工艺得到复合型的Sb‑SnO2/SnS2异质结纳米颗粒。该催化剂具有球状的纳米花结构,能够实现光催化剂对紫外光、可见光到近红外光的有效吸收,增强了光催化剂利用太阳光降解有机废水的能力。
📄 2021109881194
📂 B01J27_04
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-08-26
本发明属于催化剂制备技术领域,具体涉及一种还原氧化石墨烯复合金属纳米阵列催化剂的制备方法,按照以下步骤进行:S1、将氧化石墨烯分散于介质中,制备悬浮液,之后加入碳布,在160‑200℃反应,制备碳布前驱体;S2、将六水硝酸钴负载在S1制备的碳布前驱体上,在还原气体氛围下,在300‑600℃进行热处理,制得还原氧化石墨烯复合金属纳米阵列催化剂。使用的原料价格低廉,制备过程简单、安全、周期短,所需设备简单,适合大规模生产。
📄 2022100103002
📂 C25B11_04
👤 陕西科技大学
📅 2022-01-05