本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种铂纳米粒子/氮化碳/溴酸氧铋复合材料及其制备方法,以及由该复合材料构建的增敏光电化学传感器及其制备方法和应用。铂纳米粒子、氮化碳、溴酸氧铋在特定的用量范围之内可实现相互协同增敏,将其复合而成的复合材料用于光电化学传感器时,该复合材料导出的电子能够迅速参与电极上的氧化还原反应,从而增加光电传感器的信号强度和灵敏度,能够用于对待测物质进行快速、高效的检测。
📄 2020115517016
📂 B01J23_42
👤 石家庄铁道大学
📅 2020-12-24
本发明公开了一种活性炭负载金属粒子催化剂及其制备方法和应用。所述活性炭负载金属粒子催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)金属粒子浸渍液的制备:用35‑38%的盐酸溶解相应的金属前驱体,然后加入离子液体,在2000‑3000r/min下搅拌3‑5h,得到金属粒子浸渍液;(2)活性炭的前处理;(3)负载得到活性炭负载金属粒子催化剂。本发明提供了所述活性炭负载金属粒子催化剂在丙烯酸甲酯和甲醇制备3‑甲氧基丙烯酸甲酯中的应用,体现出良好的催化性能,转化率高,选择性好。
📄 2021110160191
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-31
本发明公开了一种光热催化加氢催化剂及其制备和在3,4‑二氯硝基苯选择性加氢反应中的应用。所述光热催化加氢催化剂,由介孔碳微球载体及负载在载体表面的碳量子点和金属量子点组成,催化剂尺寸在50~100nm之间,所述的碳量子点的粒径范围在4.5~6.5nm之间,所述金属量子点为钯量子点和铂量子点中的一种或两种的组合,金属量子点的粒径范围在10~15nm之间;所述催化剂中,碳量子点和金属量子点的质量分数分别为10~30%和1~2%。本发明提供了所述的光热催化加氢催化剂在3,4‑二氯代硝基苯在280~350nm紫外光照射下选择性催化加氢合成3,4‑二氯代苯胺的反应中的应用,具有转化率高、选择性好、加氢反应速率快、稳定性好的特点。
📄 2018106642240
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2018-06-25
本发明公开了一种催化剂及其制备方法和应用。所述的催化剂由载体以及负载于载体之上的复合碳-金属量子点组成,催化剂的粒径在100~1000nm,所述的载体为介孔碳微球;所述复合碳-金属量子点的尺寸不大于15nm,复合碳-金属量子点中金属的质量百分数10~90%;所述的复合碳-金属量子点中的金属为铂、钯、铱、钌、铑中的一种或几种的组合,基于载体质量,铂、钯、铱、钌、铑的负载量分别为0~10.0%、0~10.0%、0~10.0%、0~10.0%、0~5.0%,且钯、铂、铑的负载量不均为0,金属总负载量为1.0~11.5%。本发明提供了所述催化剂在式(I)所示的氯代芳香硝基化合物选择性催化加氢合成式(II)所示的氯代芳胺化合物的反应中的应用,具有加氢反应速率快、高转化率、高催化活性、高稳定性的特点。
📄 2017102070784
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2017-03-31
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“洋葱形”负载型碳包裹铂催化剂的制备及应用。所述负载型碳包裹铂催化剂的制备方法为:(1)称取负载型铂催化剂,将其与水混合均匀,加入可溶性碳源化合物的水溶液,浸渍均匀后,去除水分;如此经过2~5次重复负载可溶性碳源化合物,得到负载碳源化合物的负载型铂催化剂;(2)将负载碳源化合物的负载型铂催化剂在惰性保护气氛、氢气气氛或真空状态下于400~900℃进行高温焙烧2~10h,得到焙烧产物;(3)将温度降至100~180℃,在空气气氛中再将焙烧产物处理4~10h,制得负载型碳包裹铂催化剂。本发明提供了所述负载型碳包裹铂催化剂应用在硝基苯类化合物制备烷氧基取代或酚羟基取代苯胺类化合物中的应用,具有高稳定性和高目标产物收率。
📄 2021116792320
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-31
本发明公开了一种贵金属嵌入多孔碳涂覆蜂窝陶瓷整体式催化剂及其应用,通过对堇青石蜂窝陶瓷浸渍处理使含有氯铂酸的液态酚醛树脂聚合物均匀地涂覆在堇青石蜂窝陶瓷表面;在氧氮混合气氛下,一段固化使涂覆在堇青石蜂窝陶瓷表面含有氯铂酸的液态酚醛树脂聚合物完全固化;二段焙烧使氧气与氯铂酸发生反应,使氯铂酸发生分解,消除氯离子对催化剂的消极影响;在惰性气体氩气气氛下,炭化使酚醛树脂聚合物在高温条件下炭化形成多孔碳,同时也使铂离子还原为铂单质并被多孔碳包裹镶嵌,最终制得所述贵金属(铂、铱)嵌入多孔碳涂覆蜂窝陶瓷整体式催化剂。
📄 2025101082859
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-23
本发明公开了一种掺杂碳包裹铂催化剂的制备方法和应用。所述掺杂碳包裹铂催化剂的制备方法为:称取负载型金属铂催化剂,将负载型铂催化剂加水混合均匀,先加入浓度为2~5wt%的双氧水,在30~50℃搅拌0.5~4h后加入可溶性碳源化合物和可溶性含杂原子化合物,室温浸渍0.5~10h后,真空干燥直至水分烘干,然后将其在惰性保护气氛、氢气气氛或真空状态下于400~1000℃进行高温焙烧2~10h,制得掺杂碳包裹铂催化剂。本发明所述的催化剂具有合适结构和厚度的完整碳层包裹金属活性组分,既确保反应过程的稳定性,又具有较好的活性和选择性。该催化剂用于硝基苯催化加氢重排制备对氨基酚的反应,具有高稳定性和高目标产物收率。
📄 2021116793060
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-31
本发明公开了一种复合碳-贵金属催化剂及其制备方法与在合成2-四氢糠酸中的应用。所述催化剂由石墨烯量子点、石墨烯量子点复合物和贵金属颗粒共同组成,其中贵金属颗粒沉积在石墨烯量子点复合物表面,沉积有贵金属颗粒的石墨烯量子点复合物和石墨烯量子点均匀地分散在纯水溶剂中;所述石墨烯量子点复合物是由若干个平均尺寸为1-10nm的石墨烯量子点团聚复合而成的无定形纳米碳基材料,尺寸为20~100nm;所述的贵金属为铂、钯、铱、钌、铑中的一种,颗粒平均尺寸为1-10nm。本发明提供了所述催化剂水溶液在合成2-四氢糠酸中的应用,合成过程中无需添加氢气,结合光热两者的反应条件,表现出高转化率、高催化活性、高反应速率和高稳定性的特点。
📄 2018109765825
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-25
本发明公开了一种Pt/TiO2整体式氧化催化剂的制备方法,通过将无水乙醇和去离子水混合并加入酸调解pH值,置于恒温水浴中搅拌成混合溶液,再滴入钛酸四丁酯,搅拌得到TiO2分散液,再加入氯铂酸,边搅拌边滴加硼氢化钠或水合肼溶液,再加去离子水定容后即得Pt/TiO2分散液;再将Pt/TiO2分散液在任意整体材质的基体上通过简单的喷洒制得整体式催化剂。本方法制备简单、活性组分不易团聚且与载体结合能力强,并且在保持性能的情况下贵金属Pt用量少,可削减催化剂工业化生产的成本,应用潜力巨大。
📄 2017113529286
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-15
本发明公开了一种具有良好抗硫性能的Pt‑cAn/C@C加氢催化剂的制备方法及应用。所述Pt‑cAn/C@C加氢催化剂的制备方法按照以下步骤实施:(1)活性炭预处理;(2)混合:将Pt前驱体、过量的苯胺和活性炭完全混合,然后用氮气净化10‑60min,混合物搅拌12‑48h,直到pt‑苯胺配合物的形成完成;(3)过滤得到Pt‑An/C样品;(4)煅烧得到Pt‑cAn/C产品;(5)包碳得到Pt‑cAn/C@C催化剂。本发明提供了制得的Pt‑cAn/C@C催化剂在卤代硝基苯催化加氢制备卤代苯胺中的应用,能显著提高加氢性能和催化剂抗硫中毒性能。
📄 2023100614943
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2023-01-19
本发明公开了一种负载型贵金属加氢催化剂及其制备和应用,该催化剂按照如下步骤进行制备:1)配制由水、醇、正硅酸乙酯组成的混合液;2)向步骤1)得到的混合液中倒入活性炭搅拌;然后加入可溶性贵金属盐,调节浆液pH值至0.5~2.5,之后搅拌老化得到反应浆液;3)向反应浆液中加入碱液调pH值至7.5~14,碱液中的碱性物质选自氢氧化钾、氢氧化铯、醋酸钾、醋酸铯、碳酸钾、碳酸铯中的一种或几种的组合,继续搅拌,最后过滤、洗涤得到催化剂前驱体;4)催化剂前驱体经还原得到负载型贵金属加氢催化剂。本发明提供了所述催化剂在催化式I所示化合物加氢合成式II所示的氨基苯醚类化合物中的应用,转化率达到100%,选择性可达到99.5%以上,催化剂可套用50次以上。
📄 2017106024658
📂 B01J23_42
👤 浙江工业大学
📅 2017-07-21