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19 件在售专利
本发明公开了一种碳间隔的钡镧氟化物复合催化剂的制备方法,其将钡盐和镧盐分别溶于溶剂中,将其混合搅拌后加入含氟聚合物,再将所得混合溶液干燥并焙烧即制得一种碳间隔的钡镧氟化物复合催化剂。本发明还公开了一种碳间隔的钡镧氟化物复合催化剂及其应用。本发明通过使用含氟聚合物作为氟源直接制得氟化催化剂,在反应前无需再次氟化,并且在焙烧过程中在氟化钡与氟化镧之间形成了碳层将二者隔开,解决了氟化钡和氟化镧在高温下易形成固溶体的问题,使其在甲烷与二氟一氯甲烷共裂解合成偏氟乙烯反应中取得了良好的催化活性。本发明简单易行,重复性良好,产物选择性较高,成本较低。
📄 2018115537953 📂 B01J27_12 👤 浙江工业大学 📅 2018-12-18
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本发明公开了一种基于环糊精的包合型金属氟化物催化剂及其制备方法和应用。所述的包合型纳米催化剂的制备方法为:将环糊精与有机配体金属盐发生包合反应形成包合物,再将包合物置于惰性气氛下进行焙烧碳化处理得到碳包覆复合物,再将碳包覆复合物于特殊气氛下进行除碳处理得到部分除碳的碳包覆复合物,部分除碳的碳包覆复合物于氟化气体下进行氟化处理,得到包合型金属氟化物催化剂。本发明基于环糊精的特性,制备的金属氟化物催化剂以纳米级的形式被限域在碳基材料中,具有很强的抗烧结、抗积碳等特点,进而在在氟化工领域展现出良好的催化活性。
📄 2020103921511 📂 B01J27_12 👤 浙江工业大学 📅 2020-05-11
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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
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本发明公开了以含PO4四面体的多孔材料前驱体制备的抗烧结纳米AlFx催化剂及其制备方法和应用,催化剂的制备方法为:以含PO4四面体的多孔材料为前驱体,在氟源的作用下将多孔前驱体进行氟化处理,即得纳米AlFx催化剂;所述氟源为气相氟源、固相氟源中的至少一种,所述固相氟源为含氟化合物和含氟聚合物中的一种。本发明得到的纳米AlFx催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃的反应中具有较高的催化活性和稳定性,提高了催化剂的使用寿命,在反应中催化剂不易积碳和烧结,目标产物收率高、含氟烷烃转化率高且易工业化。
📄 2021113745972 📂 B01J27_125 👤 浙江工业大学 📅 2021-11-19
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本发明公开了一种碳限域纳米NiCl2催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的制备过程为:镍源和有机配体于有机溶剂中搅拌,并加入NaOH,加热搅拌反应生成绿色沉淀。搅拌结束后离心,然后用N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇各洗涤2次烘干后得到Ni‑有机配体复合物催化剂。在氯源的作用下,将Ni‑有机配体复合物进行氯化,再将其于一定温度下焙烧碳化,得到碳限域纳米NiCl2催化剂。本发明方法制备出的催化剂在含氟氯烷烃(HCFCs)气相脱HCl制备含氟烯烃(HFOs)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、寿命长和抗烧结的特点。
📄 202310681734X 📂 B01J27_128 👤 浙江工业大学 📅 2023-06-09
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本发明公开了一种硫酸氟铝催化剂及其制备方法和应用,具体制备方法为氟源和铝源采用简单的水热法,球磨法和固相研磨法等方法制备出AlFSO4催化剂,所述的铝源为Al2(SO4)3·18H2O、Al(NO3)3·9H2O、Al(OH)3、草酸铝和拟薄水铝石中的一种,氟源为氟硼酸铵、氟化氢溶液、氟硼酸钾、氟化铵、CHFCl2、CHClF2、PVDF和PVF中的一种。本发明的制备方法简单,制备得到的催化剂具有制备周期短,收率、转化率高且操作简单的特点,同时属于环境友好型材料,制备出的催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃反应中显示出了极高的催化活性与稳定性。
📄 2021107951474 📂 B01J27_125 👤 浙江工业大学 📅 2021-07-14
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本发明涉及一种缺陷AlF3催化剂及其制备方法,以及其在催化二氟乙烷脱氟化氢制备氟乙烯中的应用。本发明首先通过利用溶胶凝胶法制备得到分散均匀的催化剂前驱体,分步焙烧使得胶化产物能以C骨架支撑固定催化剂形状,而后进过氟源温和条件下氟化,并在含氧气氛下焙烧除碳即可制备得到稳定的缺陷AlF3催化剂。本发明缺陷AlF3催化剂具有操作简单、成本低等优点,缺陷使得催化剂活性位点更多,并且在R152a脱HF制备VF反应中具有优秀的选择性、转化率;同时,相比于原先的AlF3催化剂,该缺陷AlF3催化剂拥有更长的催化寿命,催化剂稳定性优异,具有较好应用前景。
📄 2023100639828 📂 B01J27_128 👤 浙江工业大学 📅 2023-01-12
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本发明公开了以硅铝分子筛制备的碳间隔的富含不饱和配位的纳米AlF3催化剂及其制备方法和应用,催化剂的制备包括以下过程:以含有有机模板剂的硅铝分子筛为前驱体,在N2气氛或氩气气氛下将硅铝分子筛进行焙烧,有机模板剂以碳间隔的形式保留在硅铝分子筛孔道内得到催化剂前驱体,然后在氟源的作用下,将焙烧后的催化剂前驱体氟化,即制得碳间隔的富含不饱和配位的纳米AlF3催化剂。本发明得到的碳间隔纳米AlF3催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃的反应中具有优异的催化活性和选择性,在反应中催化剂不易失活,提高了催化剂的使用寿命。
📄 2022106838498 📂 B01J27_12 👤 浙江工业大学 📅 2022-06-17
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双空腔磁性Fe3O4
发明 已授权
一种双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料,该材料具有摇铃状双空腔结构,包括mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr介孔复合微球外层空腔,以及Fe3O4磁性中空微球内层空腔。本发明还提供了该复合材料的制备方法,包括:1)stober法在Fe3O4微球表面生长SiO2层;2)通过CTAB胶束模板法合成mSiO2/CTAB复合层;3)蚀刻二氧化硅中间层;萃取CTAB;4)通过APTES对介孔二氧化硅层进行表面胺基功能化;5)溶剂热反应得到双空腔磁性Fe3O4@mSiO2@BiOCl‑Ag/AgBr复合材料。本发明可以实现对难降解有机污染物先富集再催化降解的有效处理。
📄 2018104482730 📂 B01J27_128 👤 山西晋垚通科技有限公司 📅 2018-05-11
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本发明公开了一种用于抗生素残留物降解的可见光催化剂,属于催化剂领域,本发明光催化剂由FeIn2S4和BiOBr组成FeIn2S4/BiOBr复合材料,FeIn2S4占该催化剂总质量的2%~11%,FeIn2S4/BiOBr复合材料的光催化活性远高于FeIn2S4和BiOBr。本发明方法简单,反应条件温和,生产效率高,且制备的FeIn2S4/BiOBr复合材料形貌规整性好,结晶度高,可见光吸收能力强,解决了单体FeIn2S4和BiOBr光催化效率偏低的问题。
📄 2022102552913 📂 B01J27_128 👤 淮北师范大学 📅 2022-03-16
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本发明提供一种高效臭氧催化剂氢氟酸改性氧化铝的制备方法,包括:将仲丁醇铝与醇试剂混合后,加入氢氟酸溶液进行反应,形成凝胶后干燥煅烧,得所述高效臭氧催化剂氢氟酸改性氧化铝。本发明的制备方法,采用在氧化铝的制备过程中引入氟元素进而制备得到高效臭氧催化剂氢氟酸改性氧化铝,使氟元素在氧化铝中分布均匀,且含量易调控,能够更加有效地降低氧化铝上的电子云密度,增强氧化铝的Lewis酸性,增强氧化铝的Lewis酸性,强化氧化铝与O3的相互作用,催化O3快速分解产生更多的羟基自由基,增强对水中有机污染物的氧化降解,显著提高有机污染物的矿化程度。
📄 2021116529941 📂 B01J27_125 👤 浙江理工大学 📅 2021-12-30
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本发明提供一种高效中性非均相芬顿催化剂FeOF及其制备方法与应用。上述制备方法,包括:硅氟酸亚铁与醇溶剂混合,进行溶剂热反应,反应结束后,后处理得所述高效中性非均相芬顿催化剂FeOF。本发明的制备方法采用溶剂热法制备FeOF非均相芬顿催化剂,通过增强活性Fe中性的Lewis酸性,强化Fe与H2O2的相互作用,加速H2O2电子转移到Fe(III)中,实现Fe(III)快速还原至Fe(II),从而加速Fe(III)/Fe(II)氧化还原转化速率,催化H2O2在中性条件下快速分解产生更多的羟基自由基,增强对水中有机污染物的氧化降解,显著提高有机污染物的矿化程度。
📄 2021103778560 📂 B01J27_128 👤 浙江理工大学 📅 2021-04-08
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发明 已授权
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一种亚纳米AlF3催化剂及其制备方法和应用

2021100873154 · 浙江工业大学
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一种碳限域纳米NiCl2催化剂及其制备方法和应用

202310681734X · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种硫酸氟铝催化剂及其制备方法和应用

2021107951474 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种缺陷AlF3催化剂及其制备方法与应用

2023100639828 · 浙江工业大学
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发明 已授权

双空腔磁性Fe3O4

2018104482730 · 山西晋垚通科技有限公司
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一种用于抗生素残留物降解的可见光催化剂

2022102552913 · 淮北师范大学
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