本发明提供了一种活性炭负载的金基催化剂及其制备方法,以及在乙炔加氢反应中的应用;本发明将杂原子氮和杂原子硫引入载体的骨架结构,通过焙烧处理使得催化剂结构更加稳固,氮硫元素更不易流失;掺杂氮硫所产生的大量缺陷位有利于金属纳米颗粒与载体稳定结合,杂原子氮其作为强供电子配体,使得贵金属表面电子云密度增加,弱化了乙烯在其表面的吸附,有利于乙烯及时脱附;杂原子硫发挥了锚定作用,活性金属粒径更小,更不容易发生团聚,提高了金颗粒的分散度和稳定性,两者共同作用使得金属纳米颗粒在加氢反应中不易团聚或流失,有利于延长催化剂寿命;本发明催化剂在催化乙炔加氢反应中对乙烯的选择性高,乙炔转化率高。
📄 2020108945599
📂 B01J23_52
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-31
一种结构可控的电化学合成氨花状金催化剂及其制备方法,将氯金酸,阿拉伯树胶和KBr溶解于去离子水中,氯金酸的浓度控制在5‑40mM之间,阿拉伯树胶的浓度控制在0‑0.1g/mL之间,KBr的浓度控制在0‑0.1g/mL,该溶液标为A溶液;将抗坏血酸和阿拉伯树胶溶解于去离子水中,抗坏血酸的浓度控制在0.05‑0.2M之间,阿拉伯树胶的浓度控制在0‑0.1g/mL之间,该溶液标为B溶液;然后在超声状态下,将B溶液快速的注入到A溶液中,待反应5‑60s后,洗涤、离心、干燥,得到结构可控的花状金催化剂。本发明制备工艺简单,反应时间极短,在常温常压下,制得的材料具有优异的电化学合成氨性能。
📄 201811130166X
📂 B01J23_52
👤 浙江工业大学
📅 2018-09-27
本发明公开了一种电石法氯乙烯单体生产用的金催化剂及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将水溶性的金化合物配置成水溶液,与离子淀粉混合均匀,得到反应物料;(2)将所述的反应物料成型、干燥、炭化后,在700‑1300℃下进行焙烧处理,即得所述的电石法氯乙烯单体生产用的金催化剂。本发明的制备方法以淀粉为碳源,在不需要强腐蚀性试剂的情况下,实现了一步法原位合成高热稳定性电石法氯乙烯单体生产用的金催化剂,是一种绿色环保的节能减排工艺,可实现规模化生产。
📄 2020114585425
📂 B01J23_52
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-11
本发明公开了一种颗粒炭材料负载金催化剂及其制备方法和在乙炔氢氯化制氯乙烯反应中的应用,催化剂的制备方法包括利用粘合剂对金前体进行配位分散,然后与粉状炭材料混合均匀,挤压成型,干燥,在惰性气体条件下进行热处理,得到材料负载金催化剂。本发明所述催化剂中利用粉状炭材料在成型过程中引入活性组分,通过成型过程中粘合剂中配位官能团与金的相互作用,催化剂中金物种得到了较好的分散,使催化剂中活性位点增多,进而提高了金催化剂的乙炔氢氯化活性和稳定性。本发明所述的制备方法将粉炭直接制备成成型催化剂用于固定床的乙炔氢氯化反应,生产过程操作简单,可用于连续化生产,而且生产过程没有废液产生,是一种绿色环保的工艺过程。
📄 2022114211356
📂 B01J23_52
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-14
本发明公开了一种多层级双孔结构复合光催化剂及制备与应用,所述的复合光催化剂由树状介孔SiO2模板、TiO2、Au纳米颗粒、介孔SiO2壳层组成;本发明克服了常规TiO2催化剂只能在紫外光波段降解有机染料分子的缺陷,有效放宽了TiO2光催化剂的使用条件,并利用金属-半导体协同效应来抑制光生电子-空穴复合以提高催化效率,该光催化剂具有的多层级双孔结构,在提高功能基元负载量的同时,极大地改善了催化位点的开放性,有利于其与底物分子的相互作用从而提高光催化效率,同时该结构可提升催化剂的稳定性,能够进行重复高效使用,避免了产品的浪费。
📄 2019108585656
📂 B01J23_52
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-11
本发明公开了一种一步制备贵金属/SiO2纳米复合粒子的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将低亲水?亲油平衡值的乳化剂溶于非极性溶剂,得到乳化剂溶液;(2)将贵金属盐溶解于极性溶剂中,再将pH值调到2~6的范围内;将上述贵金属盐溶液加到乳化剂溶液中,经分散得到反相细乳液;(3)向反相细乳液中加入复配的四烷氧基硅烷与含氨基的硅氧烷混合液,混合均匀后将温度调节至50℃~150℃,反应1h~5d,在硅氧烷进行共溶胶?凝胶过程的同时,贵金属盐被含氨基的硅氧烷还原为贵金属纳米粒子;(4)将步骤(3)得到的产物干燥后在空气气氛下热处理以除去有机物,得到贵金属/SiO2纳米复合粒子。本发明还提供了制得的贵金属/SiO2纳米复合粒子在对硝基苯酚还原反应中的应用。
📄 2016100660265
📂 B01J23_52
👤 浙江理工大学
📅 2016-01-29
本发明公开了一种核壳结构Au@SiO2负载Pt纳米球的制备方法,该方法一锅反应制备产物,以十六烷基三甲基溴化铵作为结构导向剂,将硅源正硅酸乙酯定向沉积在Au核外,甲醛作为还原剂,将Au源HAuCl4·4H2O还原为内核,Pt源H2PtCl6·6H2O还原为SiO2外壳上负载的纳米颗粒,产物为核壳结构Au@SiO2负载Pt纳米球。相较于传统制备方法,本发明制备方法简单,操作易于控制,反应周期短,绿色环保,成本较低;所得产物纳米球粒径可控、内核粒径可控、外壳上负载的纳米颗粒粒径可控,产物的稳定性高、催化性能好,适合电化学催化等对催化性能要求较高的领域。
📄 2017103004686
📂 B01J23_52
👤 陕西师范大学
📅 2017-05-02
本发明公开了一种中空结构的Au掺杂二氧化钛复合纳米微球光催化剂、制备方法及应用。制备过程步骤:(1)表面活性剂和碱催化剂溶解得到反应液a;(2)钛源和含硫硅源加入到乙醇/稀醋酸的混合溶液中得到反应液b;(3)再将反应液a和反应液b混合得到中空结构二氧化钛纳米微球水分散液;加入金酸化合物的水溶液混合反应,经离心、干燥、研磨、煅烧,得到中空结构的Au掺杂二氧化钛复合纳米微球光催化剂。该催化剂单分散性良好、组分简单可调、Au在二氧化钛中空壳层中均匀分布,促进了光生电子和空穴的分离,从而使二氧化钛的吸收光范围扩大,光催化效率高,应用于降解罗丹明具有优异的效果。
📄 2020111415776
📂 B01J23_52
👤 浙江理工大学
📅 2020-10-22
本发明公开了柔性Ag‑Pd/ZrO2@碳纤维布催化剂的制备方法,具体为:将碳纤维布溶于丙酮溶液中,超声清洗,然后依次用去离子水、酒精进行超声清洗,干燥,之后将碳纤维布置于ZrOCl2·8H2O、PdCl2和AgCl2混合溶液中,超声处理,向混合液中滴加氨水至pH为8‑14,之后置于反应釜中进行水热反应,最后用去离子水清洗反应液,干燥,即可得到柔性Ag‑Pd/ZrO2@碳纤维布催化剂。该方法制备出的柔性Ag‑Pd/ZrO2@碳纤维布催化剂成分、纳米粒子尺寸、晶化程度可调控,负载的纳米粒子与柔性载体结合力强,稳定性高;在保持高催化性能的条件下有效降低了催化剂成本。同时,具有出色的导电性。
📄 2020112069944
📂 B01J23_52
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2020-11-03
本发明公开了一种适用于中低温条件的除Hg0催化剂及其制备方法,首先通过制备富含钛离子缺陷的二氧化钛(Ti‑Def TiO2),再将金(Au)以单原子的形式负载在Ti‑Def TiO2上,制备出具有高效除Hg0活性的Au单原子负载Def‑TiO2(Au‑SAC/Ti‑Def TiO2)。该催化剂不仅显著地提高Au原子的利用率,而且在中低温条件下表现出优异的光或热催化除Hg0性能,且催化性能可长期保持稳定。本发明中的催化剂制备方法简易,而且因Au呈现极限的原子形态而降低Au的使用量,从而大幅节约制备成本。本发明提供的高效脱汞(Hg0)催化剂具有很高的实用价值和应用潜力。
📄 2021108383670
📂 B01J23_52
👤 华侨大学
📅 2021-07-23
本发明公开了一种Au/TiO2复合纳米颗粒及异质结的液相合成方法,利用光幅照,对分散在甲醛溶液中的TiO2纳米颗粒进行表面无序化非晶重构处理,并在非晶化处理过的TiO2纳米颗粒表面利用静电吸附[Au(OH)4]-基团;在液相水热条件下实现原位的Au还原,得到非晶过渡Au/TiO2复合颗粒;高压水热二次晶化合成Au/TiO2复合纳米颗粒。本发明不仅能实现Au纳米颗粒与TiO2纳米颗粒的界面有效耦合,制备出复合Au/TiO2纳米颗粒,而且能根据实际应用的需要,方便地控制Au颗粒的大小。
📄 2018101559923
📂 B01J23_52
👤 南通大学技术转移中心有限公司
📅 2016-05-16
本发明涉及催化剂制备技术领域,具体涉及一种碳层桥接的Au‑C/TiO2复合光催化剂的制备方法和应用。通过煅烧法成功制备了具有紧密接触界面的碳层(C)、Au和TiO2三元复合材料,该复合材料表现出优异的光催化产氢活性和光稳定性。实验结果表明,优化后的样品产氢速率可达1473μmol·h‑1·g‑1,且经历24 h的循环活性测试后仍保持较高的活性。本发明提出了引入C层延长TiO2半导体与Au之间的距离,减少了光生电子和空穴发生复合,从而确保了更多的电子参与光催化产氢反应。本发明的技术方案解决了Au/TiO2体系电子和空穴聚集中心距离过近的问题,可以预期这将显著提高TiO2的商业可用性,甚至促进其在工业中的应用。
📄 2023109593637
📂 B01J23_52
👤 中南民族大学
📅 2023-08-01