本发明公开了一种非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂,该非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂的制备方法为:将十八烷基胺加入到乙醇溶液均匀分散,然后加入去离子水充分搅拌形成反应性ODA双分子层,加入单宁酸在ODA模板聚合单宁酸,加入七水合硫酸亚铁,单宁酸上的羟基螯和住Fe2+,将ODA双分子层拉开,加入硝酸银溶液,再加入硼氢化钠溶液将银离子还原为纳米Ag,将溶液蒸干得非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂。采用本发明制备得到的非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂可循环使用,处理废水后,处于两相相界面上的催化剂容易与废水分离。
📄 2022104741411
📂 B01J23_50
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-29
一种气固相反应单贵金属催化剂及其制备方法。本发明提供了一种用于气固相反应银或氟化银/针刺状α-氧化铝贵金属催化剂及其制备方法,以多孔硅为模板,在其表面涂覆氧化铝,焙烧,氟气出硅模板获得银或氟化银/针刺状α-氧化铝,活性组分附着于针刺状氧化铝尖端,所述催化剂对苯甲醇脱氢氧化制苯甲醛反应的选择性和转化率均优良。
📄 2020103193478
📂 B01J23_50
👤 王永芝
📅 2020-04-21
已申报项目
一种表面镀金属摩擦催化材料、制备方法及应用,涉及摩擦催化剂开发技术领域。表面镀金属摩擦催化材料是以生物质碳化制备的微纳米颗粒为负载体,催化活性金属粒子附着于生物质负载体界面;生物质微纳米颗粒选自生物基陶瓷微粒、碳量子点微粒,催化活性金属粒子选自Cu、Au、Ni或Ag纳米颗粒。首先以生物质碳化制备生物质微纳米颗粒,然后通过预处理后再进行化学镀或共沉淀法实现催化活性金属粒子在生物质微纳米颗粒界面的附着。本发明制备的摩擦催化剂将其添加到金属或高分子材料中,摩擦诱导催化剂催化碳微粒结构转变,达到改善复合材料摩擦学性能。同时可实现生物质资源的充分利用,且工艺安全环保。
📄 2018113487362
📂 B01J23_50
👤 合肥学院
📅 2018-11-13
本发明公开了一种反应气体诱导提高乙烯环氧化反应体系催化剂活性的方法,通过将Ag/Al2O3催化剂首先在惰性气氛中进行高温反应,然后置于乙烯环氧化反应气氛中进行高温诱导反应进而提高催化剂的活性。本发明所述诱导方法可有效解决传统用于乙烯环氧化制环氧乙烷的Ag/Al2O3催化剂在使用过程中存在的活性较低等问题和不足;且涉及的调控工艺简单、操作方便,适合推广应用。
📄 2023103587628
📂 B01J23_50
👤 武汉工程大学
📅 2023-04-06
本发明提供了一种光催化‑SERS双功能复合材料及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将银纳米球分散于乙醇中,得到银纳米球分散液;将银纳米球分散液、乙醇、乙腈以及氨水混合均匀,滴入锆前驱体溶液,搅拌反应后,得到银‑二氧化锆分散液;将银‑二氧化锆分散液、乙醇以及水混合均匀后置于高压反应釜内,加热反应,得到银‑介孔二氧化锆分散液;将银‑介孔二氧化锆分散液、聚乙烯吡咯烷酮以及水混合均匀,加入硝酸银,水浴反应后,即得到光催化‑SERS双功能复合材料。本发明制备的光催化‑SERS双功能复合材料具有高SERS活性和光催化活性,可以高灵敏度检测有机染料并光催化降解去除有机染料。
📄 2022100012588
📂 B01J23_50
👤 武汉工程大学
📅 2022-01-04
本发明涉及一种异黑素‑纳米银复合催化剂及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)AMNPs制备:将1,8‑二羟基萘用乙腈和水溶解,然后添加NaIO4的水溶液,搅拌充分反应后,经多次离心水洗后,干燥,即得;2)AMNPs/Ag制备:将步骤1)中的AMNPs超声分散至去离子水中得分散液,然后取分散液并加入至银氨溶液中得混合液,冰水浴中搅拌充分反应后离心分离得固体,水洗后烘干,即得。优点为,以人工合成的异黑素纳米颗粒为载体,在其表面直接将银氨溶液中的银氨离子还原生成AgNPs并稳定分散和负载,工艺简单,可重复性好,原料来源广泛,成本低,利于推广;经证实得到的催化剂的催化性能较好且稳定,可以持久使用。
📄 2022106624342
📂 B01J23_50
👤 广西民族大学
📅 2022-06-13
本发明公开了一种功能性空心银纤维材料的制备及其应用,属于无机材料制备技术领域。该银纤维材料由银颗粒构成,构成纤维的银颗粒的平均粒径为80~100nm。该功能材料的制备方法是:以天然生物质棉纤维为模板,使其与一定浓度的银氨溶液进行化学反应,得到银‑棉花复合纤维,后对合成的复合纤维在控制工艺条件下进行煅烧,即得到银纤维功能材料。本发明方法制得的银纤维功能材料很好的保持了棉花状的微观形貌,机械强度好,对水体中有机污染物对硝基苯酚的还原降解具有良好的催化性能。此外,该方法制得的银纤维功能材料很容易实现固液分离,操作简单,在有机废水处理领域具有良好的应用前景。
📄 2018100336877
📂 B01J23_50
👤 安徽工业大学
📅 2018-01-15
本发明公开了一种AgAlO2量子点的微波水热制备方法,属于半导体光催化材料领域。通过首先配置银源和铝源溶液,通过添加混合表面活性剂控制纳米颗粒生长,然后利用微波水热法快速晶化获得量子点。本发明能够在较低温度和较短时间内快速合成光催化材料量子点,工艺过程简单、节能、环保,有利于推进新型半导体光催化材料的产业化发展。
📄 2018103204719
📂 B01J23_50
👤 刘海洋
📅 2018-04-11