本申请公开了一种以β‑巯基乙醇为配体的CdS量子点的合成方法及其应用,涉及化学合成技术领域,该CdS量子点粒径为5‑7 nm,具有六方纤锌矿结构,表面通过配体交换修饰有β‑巯基乙醇。制备方法包括先通过热注射法制备油酸配体的CdS量子点,再在碱性条件下与β‑巯基乙醇进行配体交换。该量子点在可见光照射下能高效催化木质素β‑O‑4模型化合物中碳‑氧键的断裂,转化率可达100%,且循环稳定性良好。本发明为CdS基光催化剂的设计提供了新思路,在木质素资源化与废水处理领域具有绿色、可持续的应用前景。
📄 2026101234485
📂 B01J31_22
👤 龙岩学院
📅 2026-01-29
本发明公开了一种用于乙炔氢氯化反应的Au/HOF‑Co0.5Fe0.5催化剂及其制备方法和应用。所述Au/HOF‑Co0.5Fe0.5催化剂包括载体和负载在载体上的金活性组分,所述载体为掺杂型氢键有机框架HOF‑Co0.5Fe0.5。本发明提供了所述Au/HOF‑Co0.5Fe0.5催化剂在催化乙炔氢氯化合成氯乙烯的反应中的应用,具有较好的稳定性和较高的活性。
📄 2023118739515
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-31
本发明公开了一种用于乙炔氢氯化反应的双金属配合物催化剂的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:在室温下,将醛类化合物和胺类化合物在溶剂中混合,充分搅拌反应生成多齿配体,然后加入铜盐和钴盐,再将所得混合物充分搅拌反应生成双金属配合物,将所得反应液与经过酸洗的活性炭载体混合,充分搅拌浸渍后干燥、冷却得到用于乙炔氢氯化反应的双金属配合物催化剂。本发明制备的双金属配合物催化剂具有良好的活性与抗积碳性,在乙炔氢氯化反应生成氯乙烯过程中具有良好的催化活性、氯乙烯选择性和稳定性。
📄 2024118896544
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-20
本发明提供了一种单原子负载共价有机框架材料及其制备方法,以及在光解水制氢中的应用,本发明利用硫原子锚定稳定金属原子的特性,将含硫基团引入到共价有机框架孔内,含硫基团再与溶剂分子共同锚定且稳定单原子,不仅有利于单原子的稳定性,而且有益于单原子与共价有机框架之间的电荷转移,从而进一步提高单原子光催化分解水制氢的效率;本发明首次将单原子引入到共价有机框架里,制备出高催化效率,高稳定性的单原子负载共价有机光催化剂,且负载条件温和简单、普适易行、单原子负载量高,可适用于常见单原子的负载。
📄 2020113763618
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2020-11-30
本发明公开了一种配体修饰Pd/C催化剂及其制备和在含氮炔烃选择性加氢反应中的应用,催化剂包括多孔碳载体、负载于载体上钯纳米粒子以及在催化剂表面配位的有机配体,钯纳米粒子的质量是多孔碳载体质量的0.5‑2%,所述有机配体选自草酰苯胺、L‑赖氨酸、乙二胺四乙酸或油胺中的至少一种,有机配体与钯的摩尔比是1‑8:1。本发明催化剂在应用于催化3‑乙炔喹啉半加氢反应制备3‑乙烯喹啉时,目标产物的选择性高达97%,反应的转化率为99%。此外,在相同条件下往体系中加入噻吩,催化剂仍具有优异的抗硫中毒能力。
📄 2024117190242
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2024-11-28
本发明公开了一种用于乙炔氢氯化反应的Cu/HOF‑Co催化剂及其制备方法和应用。所述的Cu/HOF‑Co催化剂包括载体和负载在载体上的铜活性组分,所述载体为Co掺杂型氢键有机框架,记为HOF‑Co。本发明提供了所述的Cu/HOF‑Co催化剂在乙炔氢氯化合成氯乙烯的反应中的应用,表现出良好的催化活性和稳定性。
📄 2023118660683
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-31
本发明提供了一种前后台两段式组合催化剂及其应用,属于催化剂技术领域。本发明中前台催化剂起到活化氯化氢的作用,能够为后台催化剂减轻负荷。本发明使用NM‑IL/S2作为后台催化剂,其中离子液体能够增加贵金属的分散度,抑制贵金属流失;在本发明中,后台催化剂承担了主要的催化负荷,由于氯化氢已被前台催化剂活化,在进行二次催化反应时后台催化剂具有高催化效率,能够满足满足工业上乙炔转化率需达到97%以上的要求,同时,由于前台催化剂已经对氯化氢进行了活化,在后台催化剂进行催化乙炔转化为氯乙烯时,能够避免“飞温”现象,从而提高催化剂的使用寿命。
📄 2020113564370
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2020-11-27
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种电催化全解水纳米片阵列材料的制备方法。其包括:1)配置前驱体溶液:将两种含有不同金属元素的金属化合物和有机配体溶于水中,混合均匀得到前驱体溶液;2)原位合成:将经过预处理的导电基底置于前驱体溶液中,对其进行水热处理,水热处理结束后即在导电基底表面制备得到电催化全解水纳米片阵列材料。本发明所制得产物具有优异的电催化全解水性能;制备方法简洁高效,能够实现在导电基底上快速制备得到电催化全解水纳米片阵列材料;对设备要求低,原料来源广泛,有利于产业化生产。
📄 2019108020951
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-28
本发明一种三价铜催化剂及其制备方法与在乙炔氢氯化反应中的应用。所述的三价铜催化剂的制备方法为:将含氮杂环化合物与铜盐加入到三氯甲烷溶液中混合得到含二价铜化合物的混合液A;向所得的混合液A中加入离子液体,在氧化剂的作用下,得到含三价铜化合物的混合液B;将多孔固体载体浸渍于所得的含有三价铜化合物的混合液B中0.5~5h,然后取出处理后的固体在蓝光照射的条件下加热烘干,即得三价铜催化剂。本发明所述的三价铜催化剂,是用于乙炔氢氯化制备氯乙烯的反应。本发明的三价铜催化剂通过简单的操作步骤进行制备,提高了催化剂的稳定性和活性,降低了生产成本,具有很好的应用前景。
📄 2019109333648
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-29
本发明公开了一种金属负载的介孔铈基MOFs及其制备方法和应用,以软模板作为模板剂,并经恒温温水浴搅拌后制备得到介孔铈基MOFs,并使用金属进行球磨负载。本发明制备的负载金属的介孔铈基MOFs具有优异的光催化二氧化碳还原为一氧化碳性能,在乙腈体系下,以三乙胺为牺牲剂,氯化三(2,2'‑联吡啶)钌(Ⅱ)为光敏剂,金属负载的介孔铈基MOFs能够将二氧化碳转化为一氧化碳,其催化转化速率最高可达313.4μmol·g‑1·h‑1。
📄 2023115085410
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-11-14
本发明公开了一种超临界硫化MOFs类芬顿催化剂及其制备方法和应用,催化剂的制备方法包括:将均苯三甲酸和铁粉加入去离子水中得到前驱液;将前驱液进行水热反应得到MOFs前驱体;前驱体在活化后进行超临界硫化,得到超临界硫化MOFs。本发明的催化剂采用绿色环保的方法合成,对双酚A有着超高的降解性能,并且具有良好的稳定性。此外,本发明中的超临界硫化方法,让硫有效地渗透到MOFs的内孔隙和夹层中,大大地提高了硫的负载量和均匀分布,丰富活性位点。
📄 2024100127701
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2024-01-04
本发明公开了铁锌双金属有机骨架电芬顿催化剂及其制备方法与应用,通过制备一定比例的双金属团簇,以其作为双金属节点,与竞争性有机配体在室温下简单搅拌便可合成Fe/Zn双金属有机骨架电芬顿催化剂,同时涉及铁锌双金属有机骨架电芬顿催化剂在水中难降解有机污染物的应用。本方案通过预合成双金属团簇来精确调控双金属比例,该催化剂有效解决现有电催化剂催化活性差、pH适用范围窄的问题,能够较好的适用于电芬顿法去除水中难降解有机污染物,且制备过程简单、无需高温高压等优点,利于工业放大。
📄 2023115824802
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-11-24