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公开(公告)号:CN118558332A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410448062.2
申请日:2024-04-15
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/56 , B01J35/60 , B01J35/61 , B01J35/50 , B01J35/33 , C02F1/461 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/031
Abstract: 本发明公开了一种集处理含硫废水与低能耗制氢于一体的双功能催化剂的制备方法,包括,NF基质的预处理;合成NiFe‑LDH/NF前驱体;合成Fe‑Ni3S2/NF;本发明利用镍盐、亚铁盐、尿素和铵盐通过水热反应合成一种镍铁层状双氢氧化物前驱体,再将前驱体进行硫化,成功地将Fe掺杂进Ni3S2中,在泡沫镍NF上原位生长了纳米片状的催化剂,它有较多的活性位点,较快的电荷转移速度,优异的气泡逃逸能力和便捷的回收方式,可以实现在低电压下产氢和实现资源化处理含硫废水。
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公开(公告)号:CN115672355B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211281038.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 山东理工大学
IPC: B01J27/043 , B01J27/051 , B01J37/00 , B01J37/02 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01J37/34 , C10G47/06
Abstract: 本发明属于加氢催化剂技术领域,具体涉及一种高灰分褐煤液化固体残渣制备加氢催化剂的方法。所述制备加氢催化剂的方法,包括以下步骤:将高灰分褐煤液化固体残渣采用有机溶剂经索氏萃取进行组分分离,得到溶剂萃取不溶物,将溶剂萃取不溶物依次进行真空干燥处理、炭化处理、活化处理和脱灰处理,得到脱灰产物,将脱灰产物直接进行干燥,或者与过渡金属盐溶液和助剂采用等体积浸渍方式进行负载处理,得到加氢催化剂。本发明将高灰分褐煤液化固体残渣经简单处理后用作浆态床加氢体系催化剂,实现了高灰分褐煤液化固体残渣的快速处理和规模化利用,解决了现有高灰分褐煤液化固体残渣难处理和浆态床加氢体系催化剂成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118527156A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410434777.2
申请日:2024-04-11
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , B01J37/20 , B01J35/60 , C02F103/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种多孔织构的六边形笼Fe‑Sn‑S催化剂及其制备方法和应用,具体制备过程为:六水合氯化铁、五水合氯化锡、氟化铵和尿素加入去离子水中,搅拌混合后装入特氟龙衬不锈钢高压灭菌器中,密封,置于烤箱中加热,经过处理后得到Fe‑Sn前驱体,Fe‑Sn前驱体搅拌分散到去离子水中,然后加入Na2S·9H2O,搅拌混合密封于特氟龙衬高压灭菌器中,置于烤箱中加热,后处理得到多孔织构的六边形笼状Fe‑Sn‑S催化剂。本发明的催化剂具有多孔的六边形三维笼状结构,不仅可以防止金属纳米粒子团聚,还可以加快电子传递过程,进一步提高材料催化活性,可重复使用,大大提高了其活化PMS的能力,其在8 min内就能实现100%苯胺降解。
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公开(公告)号:CN118477697A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410592501.7
申请日:2024-05-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J35/33 , B01J35/56 , B01J27/043 , B01J35/30 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种用于AEMWE的阴极催化剂的制备方法,包括以下步骤,将导电基底置于非贵金属混合溶液中,以导电基底为工作电极,在电场或电场和磁场多场耦合作用下进行沉积,得到用于AEMWE的阴极催化剂;所述非贵金属混合溶液为Fe源、Ni源、S源和M源的混合水溶液。本发明采用泡沫金属作为导电基底,通过电场或电场和磁场多场耦合作用,制备了非贵金属掺杂的硫化物析氢催化剂,原位生长的策略确保了纳米片阵列和导电基底之间的密切接触,有利于活性位点的暴露和优化电子结构,使催化剂能在工业条件和大电流密度下保持高稳定性和高催化活性。本发明制备过程操作简单,且原料价格低廉易得,制备过程绿色,适用工业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN118179612B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410620500.9
申请日:2024-05-20
Applicant: 天津大学
IPC: B01J35/52 , B01J27/045 , C25B11/075 , B01J27/043 , B01J27/04 , B01J35/33 , C25B1/02 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种中空球壳结构的金属硫氧化物催化剂及其制备方法和应用,属于化学转化的金属材料表面处理领域,其中该金属硫氧化物催化剂的制备方法包括:将过渡金属盐、有机醇化合物混合均匀后进行水热反应,制备得到球形过渡金属‑有机醇配位化合物的第一前驱体;将第一前驱体、金属靶材置于含硫有机物溶液内,通过脉冲激光在液相中烧蚀金属靶材,实现对第一前驱体的部分硫化,同时将金属靶材表面的金属转化成金属或金属氧化物纳米颗粒,金属或金属氧化物纳米颗粒沉积在硫化的第一前驱体球体表面,形成球形过渡金属硫氧化物第二前驱体;在碱性电解液中,对涂覆在工作电极表面的第二前驱体进行阳极氧化处理,制备得到金属硫氧化物催化剂。
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公开(公告)号:CN114534747B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210087437.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院城市环境研究所
Abstract: 本申请涉及催化技术领域,本申请提供了一种硫化的金属氧化物催化剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:提供铈盐溶液和铁盐溶液中的至少其一,并将其与硫化盐溶液混合,得到悬浊液,放入反应釜进行水热反应,得到固体沉淀物;对该沉淀物进行洗涤、烘干,得到产物;后对该产物进行焙烧,得到硫化的金属氧化物催化剂,本申请提供的硫化的金属氧化物催化剂具有优异的中、低温催化活性和宽温度窗口同时抗SO2中毒性强、N2选择性高,其制备方法具有成本低、无毒、工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN118356950A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410500881.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/00 , B01J35/39 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 一种CdS/CoFe2O4过硫酸盐活化剂的制备方法及其应用,属于光化学能转换、光催化降解领域的应用。本发明要解决磁性可回收过硫酸盐活化剂的简单制备以及催化和芬顿两种高级氧化技术高效协同的技术问题。本发明方法:一、四水合硝酸镉和硫代乙酰胺溶于三乙二醇,搅拌溶解后将溶液转移到反应釜进行溶剂热反应,冷却至室温后洗涤、干燥,得到硫化镉粉末。二、将制得的硫化镉分散在去离子水中,依次加入二水合氯化钴、九水合硝酸铁,用氢氧化钠调节溶液pH值,搅拌后将溶液转移至反应釜加热反应,冷却至室温后洗涤、干燥,得到硫化镉/铁酸钴过硫酸盐活化剂。
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公开(公告)号:CN118287107A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410433504.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 新疆工程学院
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , C07D307/48 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种用于光催化氧化糠醇同步耦合析氢的双功能催化剂的制备,属于光催化技术领域。该双功能催化剂是由CdS与Ni/Co‑BTC进行掺杂得到的Ni/Co‑BTC/CdS复合催化剂,其中,CdS与复合催化剂Ni/Co‑BTC/CdS的质量比为(0.2‑0.8)∶1。本发明以金属‑有机框架结构的双金属Ni/Co‑BTC作为前驱体与CdS进行掺杂制备得到了复合材料,在可见光照射下,该复合材料可同时光催化还原水产H2并选择性氧化糠醇,而不需要任何的电子或者空穴牺牲剂,催化效果显著。
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公开(公告)号:CN118287104A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410240269.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , B01J37/10 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了基于水热法合成β‑NIS/CdZnS复合材料的光催化产氢材料制备方法,使用了水热法将β‑NIS负载在Cd0.6Zn0.4S纳米棒上,制备出β‑NIS/CdZnS复合材料。本方法所制备样品的光催化产氢性能高达5.81mmolg‑1h‑1,约是纯Cd0.6Zn0.4S(1.01mmolg‑1h‑1)的5.57倍。
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公开(公告)号:CN118268005A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410705034.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于高硫石油焦资源化技术领域,公开了一种高硫石油焦基多孔碳载金属硫化物催化剂及其制备方法与应用,包括如下步骤:预处理后的高硫石油焦经过原位活化前驱体制备、体相硫去稳定化、金属‑硫原位键合反应和洗涤干燥步骤实现高硫石油焦中硫原位高值转化,制备得到高硫石油焦基多孔碳载金属硫化物催化剂,并应用于催化镁基储氢材料。不仅避免了高硫石油焦常规利用途径中含硫气体或含硫废水的排放,而且拓展高硫石油焦绿色多场景利用途径,推动石油炼制行业减污降碳协同增效。
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