本发明公开了一种金属掺杂无水硫酸铝催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂的制备过程为:取工业十八水硫酸铝通过管式炉N2焙烧脱水制得不含结晶水的无水硫酸铝,由于十八水硫酸铝在脱去结晶水过程中水分的流失,制成了多孔泡沫状的无水硫酸铝,称量无水硫酸铝与配置好的含有金属离子的溶液混合,先放入烘箱烘干,再通过管式炉N2焙烧,即制备出掺杂不同金属离子的金属掺杂硫酸铝催化剂。本发明的催化剂具有高比表面积、稳定性高、吸附性能好、简单易制备、成本低等优点。
📄 2019112012604
📂 B01J27_053
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-29
本发明公开了一种双金属硫酸盐复合型催化剂及其制备方法和应用,所述复合型催化剂是以BaSO4为主催化剂,以Pb、Ag、Y、Sr、Ca、Ni中的任意一种金属的硫酸盐为助催化剂,采用共沉淀法制备而成的双金属硫酸盐复合型催化剂。本发明的双金属硫酸盐复合型催化剂,应用于含氟氯烷烃(HCFCs)气相脱HCl制备含氟烯烃(HFOs)的反应中,双金属硫酸盐复合型催化剂表现出极高的选择性和稳定性,催化选择性高于90%,催化转化率达到80%以上,本发明的催化剂具有反应温度低、转化率高、选择性高、稳定性好、成本低等优点。
📄 2021111592671
📂 B01J27_053
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-30
本发明涉及一种反相微乳液法制备固体酸催化剂的工艺,将Ti(SO4)2·9H2O﹑Al(NO3)3·9H2O与去离子水混合配成无机盐溶液,将表面活性剂﹑助表面活性剂﹑油相加入到搅拌中的无机盐溶液中混合成微乳液A,另取表面活性剂﹑助表面活性剂﹑油相与搅拌中的碳酸铵水溶液混合成微乳液B,A、B混合,过滤,(NH4)2SO4溶液浸渍,煅烧,得固体超强酸。所合成的颗粒分散度较好,粒径较小且可控,具有较大的比较面积,与现有方法制得的该类催化剂比具有更好的催化活性,催化效率提高5%-10%。
📄 2013103012557
📂 B01J27_053
👤 山东师范大学
📅 2013-07-17
本发明公开一种可循环利用的负载型催化剂的制备及其应用方法,制备方法如下:步骤1:将硫酸氢盐、叔丁醇、水混合,加入孔径10‑30nm、粒径20‑50nm的粉煤灰微珠、分散剂NNO和十二烷基硫酸钠搅拌,加入或不加入造孔剂,做成透明或半透明溶胶‑凝胶物A;步骤2:将溶胶‑凝胶物A在100‑300℃条件下煅烧,得负载型硫酸氢盐‑粉煤灰颗粒B;步骤3:将负载型硫酸氢盐‑粉煤灰颗粒B与叔丁醇、水混合,置超声清洗机中清洗15分钟,得硫酸氢盐‑粉煤灰负载型催化剂C。本发明利用国内电厂工业固废粉煤灰作为基材,制备出一种可循环利用的硫酸氢盐‑粉煤灰负载型催化剂C,对工业固废粉煤灰进行充分利用,提高了固废资源化处理的效率。
📄 2019112265595
📂 B01J27_053
👤 滁州学院
📅 2019-12-04
本发明属于纳米材料技术领域,本发明公开了一种稀土金属掺杂硫酸氧铋光催化剂、制备方法及其应用。本发明采用硫脲、五水合硝酸铋作为主要原材料,选用硝酸稀土盐为稀土金属材料,利用简单的固相研磨处理后,在一定温度下退火,成功制备得到稀土金属掺杂硫酸氧铋光催化剂。本发明可以实现稀土金属掺杂Bi2O2SO4的快速制备,实现其带隙的有效调整,从而拓展其光吸收响应范围。所选用的材料均为廉价易购的材料,反应过程不需要溶剂,无毒副产物产生,其经济成本较低,可以用于CO2的高效还原制备能源燃料。
📄 202410595296X
📂 B01J27_053
👤 电子科技大学长三角研究院(湖州)
📅 2024-05-14
本发明公开了一种铁酸铋/硫酸氧铋/三氧化二铁条状复合材料及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域,该条状复合材料的制备方法包括:(1)将Na2S2O3加入到聚乙烯吡咯烷酮溶液中,充分混合,再加入微米级规则方条形Bi2Fe4O9多铁材料,充分混合,得到混合溶液;(2)将混合溶液置于120‑180℃下水热反应4‑12小时,冷却,取出反应产物,洗涤,烘干后得到黑色粉末;将黑色粉末煅烧,冷却后得到所述的铁酸铋/硫酸氧铋/三氧化二铁条状复合材料。本发明方法工艺简单、反应条件温和,制备得到的铁酸铋/硫酸氧铋/三氧化二铁条状复合材料具有较强超声催化活性和PMS活化性能,而且结构稳定性和耐久性高。
📄 2023109018762
📂 B01J27_053
👤 浙江理工大学
📅 2023-07-21
本发明涉及光催化技术领域,提供了一种协同反应制备TiO2‑Bi2O(OH)2SO4纳米复合物的方法,将二水合铋酸钠、亚硫酸钠和硫酸钛加入到含蒸馏水的水热反应釜中,得到固液混合物;所述固液混合物在水热条件下,通过硫酸钛的水解晶化反应和二水合铋酸钠的异相界面原位氧化还原反应的协同作用,制备TiO2‑Bi2O(OH)2SO4纳米复合物。本发明的优点在于:基于水解晶化反应和异相界面原位氧化还原反应协同作用的合成策略,制备TiO2‑Bi2O(OH)2SO4纳米复合物,且制备步骤简单,操作方便,TiO2和Bi2O(OH)2SO4之间的复合效果好。
📄 2025106218431
📂 B01J27_053
👤 淮北师范大学
📅 2025-05-15
本发明属于光催化技术领域,公开了一种原位生成Bi单质协同氧缺陷的硫酸氧铋光催化剂,原位生成Bi单质协同氧缺陷的硫酸氧铋光催化剂是由含硫化合物与含铋硝酸盐混合后经固相研磨退火,再原位还原而成,由Bi单质、氧缺陷和硫酸氧铋三相构成。本发明的催化剂应用于光催化去除氮氧化物;Bi单质协同氧缺陷的硫酸氧铋的成功构建,有效利用Bi金属的SPR效应,提高了纯相硫酸氧铋的光催化性能,氧缺陷不仅诱导了中间能级的形成,减小了带隙,还增强了硫酸氧铋对可见光的吸收能力,促进了载流子分离;以硼氢化钠为还原剂原位制备了Bi等离子体协同氧缺陷的硫酸氧铋,条件温和,反应简单。相对于其他专利所报道的光催化剂而言,本发明的Bi单质协同氧缺陷的硫酸氧铋光催化剂,反应条件更加温和,性能优异。
📄 2022113956643
📂 B01J27_053
👤 电子科技大学长三角研究院(湖州)
📅 2022-11-04
本发明公开了一种改性粉煤灰生物柴油催化剂及其制备方法及应用,通过酸浸碱沉外加适当的辐照和焙烧处理,将粉煤灰中的硅铝等成分有效激活,同时又进一步负载上了新的活性基团,使粉煤灰催化剂在醇油酯交换反应的催化性能显著提升,对比于现有的非均相催化剂,改性粉煤灰生物柴油催化剂制备工艺简单、成本低,催化活性高,寿命长、重复利用性好,使用本发明的改性粉煤灰生物柴油催化剂可以明显降低生物柴油的转化成本。
📄 2020113153354
📂 B01J27_053
👤 江苏海洋大学
📅 2020-11-20
本发明公开了一种用于活化过一硫酸盐降解有机废液的催化剂,包括Co3O4基体材料和以双配位结构键合于该基体材料表面的SO42‑。此外,本发明还公开了该催化剂的制备方法,该方法以草酸盐沉淀法所得草酸钴为前驱体,以硫酸铵为修饰试剂,通过简单的浸渍‑煅烧,即可实现草酸钴分解转化为Co3O4的同时,SO42‑在Co3O4表面键合同步完成,制备工艺简单便捷,无需专用苛刻设备,易于实现该催化剂产品的工业化宏量制备。本发明的催化剂/PMS体系对多种有机废液均呈现出良好的适应性,具有广阔的应用前景。
📄 202210612396X
📂 B01J27_053
👤 重庆理工大学
📅 2022-05-31
本发明提供一种黑液基固体酸催化剂及其制备方法以及在糠醛生产中的应用,属于化学工业技术领域,黑液基固体酸催化剂是以生物质废弃物黑液作为原料,黑液通过活化剂活化和原位氮掺杂、管式炉碳化和表面化学刻蚀的方法,制备黑液基固体酸催化剂;木糖脱水形成糠醛的反应在水热反应釜中进行,在水热诱导下,将木糖与反应溶剂混合后在黑液基固体酸催化剂的催化作用下生成糠醛。本发明在活化多孔碳提高其比表面积的同时原位进行氮元素的掺杂,改变碳材料的电子排布,提高其磺化效果和稳定性;表面化学刻蚀改变碳材料的表面极性,进一步为高效稳定的碳基固体酸的制备保驾护航;本发明的碳基固体酸在使用后稍作处理,便可作为含氮土壤肥料回归自然。
📄 2022110390319
📂 B01J27_053
👤 齐鲁工业大学
📅 2022-08-29
本发明公开了一种纳米线光催化剂,该纳米线光催化剂的化学式为Bi2O(OH)2SO4;纳米线光催化剂呈纳米线结构,直径为100‑200nm。本发明通过简单的水热反应即可制备得到性能优越的Bi2O(OH)2SO4纳米线:该Bi2O(OH)2SO4纳米线光催化剂,50分钟就可以把200毫升、7.5毫克每升的罗丹明B降解90%以上,预示着Bi2O(OH)2SO4纳米线具有良好的应用前景。
📄 2018106179954
📂 B01J27_053
👤 南京信息工程大学
📅 2018-06-15