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
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
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
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
本发明涉及一种铬酸银基上转换复合光催化剂的制备方法及其应用,该方法包括:配置RE(NO3)3溶液、EDTA‑2Na溶液以及NH4F溶液,将EDTA‑2Na溶液滴加到RE(NO3)3溶液中以得到第一混合液,将NH4F溶液滴加至第一混合溶液中以得到第二混合溶液,调节pH值后转移至反应釜中反应第一预设时间,冷却至室温后抽滤、洗涤干燥得到上转换材料;配置AgNO3溶液以及K2Cr2O7溶液,将制得的上转换材料加入至AgNO3溶液中得到第三混合溶液,滴入K2Cr2O7溶液得到第四混合溶液,抽滤洗涤干燥得到复合型Ag2CrO4基光催化剂。本发明制备得到的铬酸银基上转换复合光催化剂,具有良好的污染物分解能力。
📄 201910908793X
📂 B01J27_125
👤 江西理工大学
📅 2019-09-25
本发明涉及一种硫化铟掺杂溴氧化铋复合光催化剂的制备方法,包括步骤:硫化铟的制备、溴氧化铋的制备和硫化铟掺杂溴氧化铋复合光催化剂的制备。本发明的有益效果是:该制备方法较为简单,制备条件容易控制,所制备的硫化铟掺杂溴氧化铋复合光催化剂为绿色环保高性能催化剂,无污染,催化效率高,具有一定的应用价值。
📄 2016110402664
📂 B01J27_125
👤 常州大学
📅 2016-11-12