一种促进CO2加氢生成CO的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112275285A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011173551.X

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及CO2加氢技术领域,尤其涉及一种促进CO2加氢生成CO的催化剂及其制备方法和应用。催化剂为Cd2+离子修饰的负载型催化剂Pt/TiO2(Pt/Cd‑TiO2)。制备方法为:将TiO2分散于去离子水中,加入H2PtCl6溶液、Cd(NO3)2.4H2O搅拌后蒸干,得到灰色粉末;将所得到的灰色Cd粉‑T末iO在2。H通2气过氛对、P3t0/0T℃iO~2进40行0℃C温d2+度离下子还修原饰后,降得低到P催t金化属剂纳P米t/颗粒表面的电子密度,抑制其对CO2加氢中间产物CO(abs)的吸附,从而促进CO(abs)脱附生成CO气体,提高CO2加氢产物CO的选择性。

    一种具有光解水产氧助催化功能二硫化钴微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110605132B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910762466.8

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种具有光解水产氧助催化功能二硫化钴微球的制备方法,包括以下步骤:1)将钴源加入去离子水中,制成钴离子透明溶液;2)加入含氨基有机物作为表面活性剂到透明溶液中,混合均匀;3)继续加入硫源至步骤2)的溶液中,混合均匀得到前驱物溶液;4)将步骤3)制备的前驱物溶液移入水热反应釜中,将水热反应釜置于程序升温鼓风干燥箱中,选择温控模式进行水热反应;5)水热反应后打开水热反应釜,收集溶液中的沉淀物质,将沉淀物质通过离心或抽滤的方式,在干燥箱中进行干燥即得黑色的具有立方相结构的CoS2材料。本发明合成工艺流程简单,普适性良好,重复性高,而且合成所需的都是常见、简单的设备,适合批量生产。

    一种连续萃取精馏分离二甲基硫醚、甲醇水溶液的方法

    公开(公告)号:CN111718239A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010685548.X

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种连续萃取精馏分离二甲基硫醚、甲醇水溶液的方法,其具体如下:以待分离溶液中已有的组分水作为萃取剂,与含二甲基硫醚、甲醇和水的待分离溶液分别从萃取精馏塔的萃取剂进料口和萃取精馏塔的待分离溶液进料口进入萃取精馏塔内;萃取精馏塔塔釜的含甲醇的萃取剂溶液从甲醇精馏塔的进料口进入甲醇精馏塔内,进行萃取剂回收,甲醇精馏塔的塔顶分离出纯度99.9wt%以上的甲醇产品,本发明利用待分离溶液中已存在的组分水为萃取剂,有效地避免传统萃取精馏引入额外组分而影响产品质量的弊端,是一种高效节能的分离装置,该装置具有分离效率高、选择性高、能耗低和设备投资少等优点。

    一种钙钛矿材料在染料敏化光解水产氢中的应用

    公开(公告)号:CN111204707A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010035362.X

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿材料,具体涉及一种钙钛矿材料在染料敏化光解水产氢中的应用。以硝酸镧和硝酸镍为原料,NaOH作为沉淀剂,通过冷凝-回流方式得到沉淀物,并将洗涤干燥后的沉淀物在600~700℃煅烧1~3小时,得到黑色的LaNiO3纳米颗粒。将其应用于曙红染料敏化光解水产氢反应中,通过曙红的光敏化作用提高其产氢效率。本发明首次利用印染行业中常用的一种染料曙红作为光敏剂对LaNiO3材料进行光敏化,提高LaNiO3表面光生电子的密度,降低光生电子的猝灭,提高光解水产氢的效率,同时提高曙红的利用率。

    催化CO2选择性加氢生成CH4的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110721716A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910908452.2

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种催化剂,具体涉及一种催化CO2选择性加氢生成CH4的催化剂及其制备方法。制备方法包括以下步骤:将钛酸四丁酯溶于乙醇溶液后,逐滴加入到含尿素的溶液中得到混合液,蒸发后在350~500℃下煅烧,得到N-TiO2分散于去离子水中,加入氯铂酸溶液搅拌并蒸发后在H2气体中、300~400℃下2~4h发生还原反应即得到Pt/N-TiO2。本发明将所制得的Pt/N-TiO2将作为催化剂在促进CO2加氢生成CH4中的应用。N元素的引入提高与其接触的Pt金属纳米颗粒表面的电子密度,使其对CO2加氢反应中间产物CO的吸附增强,有利于生成CH4,提高CH4的选择性,同时提高了催化剂的稳定性。

    一种具有光解水产氧助催化功能二硫化钴微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110605132A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910762466.8

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种具有光解水产氧助催化功能二硫化钴微球的制备方法,包括以下步骤:1)将钴源加入去离子水中,制成钴离子透明溶液;2)加入含氨基有机物作为表面活性剂到透明溶液中,混合均匀;3)继续加入硫源至步骤2)的溶液中,混合均匀得到前驱物溶液;4)将步骤3)制备的前驱物溶液移入水热反应釜中,将水热反应釜置于程序升温鼓风干燥箱中,选择温控模式进行水热反应;5)水热反应后打开水热反应釜,收集溶液中的沉淀物质,将沉淀物质通过离心或抽滤的方式,在干燥箱中进行干燥即得黑色的具有立方相结构的CoS2材料。本发明合成工艺流程简单,普适性良好,重复性高,而且合成所需的都是常见、简单的设备,适合批量生产。

    一种高光能利用率光催化反应器

    公开(公告)号:CN213314911U

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202021321779.4

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本实用新型涉及光催化反应器装置技术领域,尤其涉及一种高光能利用率光催化反应器,其包括光源和设置在光源上方的反应容器,反应容器上侧设为透光,反应容器从上到下分为气相部和液相部,反应容器上设有从外侧延伸至液相部的进气通道,在气相部设有出气通道;反应容器外侧包裹有金属银层。其可应用于光催化CO2加氢反应中和光解水产氢中的应用。本实用新型通过光源直接照射至反应容器中,其结构简单,易于控制气密性,减少玻璃仪器的使用,减少散射,用于光解水产氢反应中,无需再真空环境下,更适合于工业化生产。

    一种微型乙苯催化脱氢的实验装置

    公开(公告)号:CN213266340U

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202021530990.7

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本实用新型属于化工实验技术领域,具体涉及一种微型乙苯催化脱氢的实验装置,其包括依次通过主管道连接的氮气钢瓶、乙苯蒸发器、石英反应器和气相色谱仪;乙苯蒸发器和石英反应器连接的主管道上通过支管道连接有气体钢瓶;乙苯蒸发器包括主管、导气管和支管,主管内壁向外侧凸起分别形成相互连通的缓冲部和储存部,导气管从主管的的进气口经过缓冲部延伸至用于存放液态乙苯储存部;支管从缓冲部向外延伸直至支管的出气口通过管道与石英反应器的进气口连接。本实用新型所采用的核心部件乙苯蒸发器和石英反应器,使得管道连接简单,组装简单,装置体积更小。适用于微量催化剂的催化性能评价。

    一种光催化反应气体收集与在线检测系统

    公开(公告)号:CN213337494U

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202021541128.6

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种气体收集与在线检测系统,具体涉及一种光催化反应气体收集与在线检测系统,其包括通过管道依次串联连接成闭环的光催化反应器、第一回流冷凝管、第一阀门、气体循环装置、第二阀门和第二回流冷凝管;在气体循环装置和第二阀门的管道上按顺序并联连接有标准气体注入单元、取样单元和抽气单元;取样单元包括串联连接的取样阀和四通阀,取样阀与管道连接,取样阀和四通阀分别通过第七阀门与抽气单元连接;本实用新型的连接管道简单,只需采用取样阀和四通阀就能实现取样单元的功能,气体采集的阀门通道减少,其制作工艺简单,阀门体积小。

    一种连续萃取精馏分离二甲基硫醚、甲醇水溶液的装置

    公开(公告)号:CN212770521U

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202021401621.8

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本实用新型涉及一种连续萃取精馏分离二甲基硫醚、甲醇水溶液的装置,其包括:萃取精馏塔和甲醇精馏塔,萃取精馏塔顶部设有二甲基硫醚产品出口,萃取精馏塔上部设有萃取剂进料口,萃取精馏塔下部设有待分离溶液进料口,萃取精馏塔顶部设有萃取精馏塔回流口,萃取精馏塔底部设有萃取排出口;甲醇精馏塔顶部设有甲醇产品出口,甲醇精馏塔中部设有进料口,甲醇精馏塔顶部设有甲醇精馏塔回流口,甲醇精馏塔底部设有精馏排出口;本实用新型利用待分离溶液中已存在的组分水为萃取剂,有效地避免传统萃取精馏引入额外组分而影响产品质量的弊端,是一种高效节能的分离装置,该装置具有分离效率高、选择性高、能耗低和设备投资少等优点。

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