一种复合多孔光触媒材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114588897A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210299968.3

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种复合多孔光触媒材料及其制备方法和应用,属于新材料和新能源技术领域。复合多孔光触媒材料以TiO2为载体负载Pt单原子和/或Au纳米粒子;所述Pt单原子的负载量为0.1~3%;所述Au纳米粒子的负载量为0~0.5%。本发明制备得到的2%Pt单原子‑0.15%Au纳米粒子/TiO2复合多孔光触媒材料,苯甲醛的产率为4.5mmol/h/g,是2%Pt单原子‑0.15%Au纳米粒子/TiO2非多孔光触媒材料的2倍,是2%Pt单原子/TiO2多孔光触媒材料的1.1倍,是0.15%Au纳米粒子/TiO2多孔光触媒材料的2.8倍,可见光吸收强度大,光催化活性高,具有密集的反应位点。

    一种利用天然矿物黏土直接合成沸石分子筛的方法

    公开(公告)号:CN113264539A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110710132.3

    申请日:2017-05-04

    Abstract: 本发明提供了一种利用天然矿物黏土直接合成沸石分子筛的方法,包括以下步骤:1)将天然矿物黏土、氢氧化物、氟化物、有机模板剂和结构导向剂粉末混合;2)混合后的粉末与呈有氨水的开口容器置于反应釜中,加热反应;3)反应结束后冷却、过滤、洗涤、干燥,得到沸石分子筛。与现有技术相比,本发明天然黏土矿物无需经过酸浸、碱熔或者高温焙烧浸出SiO2成分,因此,本发明晶化时使用的粘土矿物保持着原有的晶体结构,真正做到了天然黏土矿物“直接合成”沸石分子筛。而且,本发明还解决了水热合成法引起的合成体系压力过大、单釜效率低、废液排放量大等问题;成本低,减少环境污染。

    一种利用天然矿物黏土直接合成沸石分子筛的方法

    公开(公告)号:CN106986355A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710306617.X

    申请日:2017-05-04

    CPC classification number: C01B39/48 C01P2002/72 C01P2004/03

    Abstract: 本发明提供了一种利用天然矿物黏土直接合成沸石分子筛的方法,包括以下步骤:1)将天然矿物黏土、氢氧化物、氟化物、有机模板剂和结构导向剂粉末混合;2)混合后的粉末与呈有氨水的开口容器置于反应釜中,加热反应;3)反应结束后冷却、过滤、洗涤、干燥,得到沸石分子筛。与现有技术相比,本发明天然黏土矿物无需经过酸浸、碱熔或者高温焙烧浸出SiO2成分,因此,本发明晶化时使用的粘土矿物保持着原有的晶体结构,真正做到了天然黏土矿物“直接合成”沸石分子筛。而且,本发明还解决了水热合成法引起的合成体系压力过大、单釜效率低、废液排放量大等问题;成本低,减少环境污染。

    一种花状原子级Ru/MgO高效合成氨催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116651447A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310739970.2

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种花状原子级Ru/MgO高效合成氨催化剂,其特征在于,显微结构为花状结构,由纳米片组装而成,小尺寸Ru粒子均匀地分散在MgO纳米片上,Ru负载量范围为0.5‑10%,助剂Cs、Ba负载量范围为0‑10%。制备步骤为:将氯化钌、表面活性剂和镁盐溶解于去离子水中得到混合溶液;将混合液进行雾化,将所生成的微雾滴引入到管式炉中进行高温处理,在管式炉的另一端收集棕褐色粉末;对上述粉末热处理,去除残留有机物得Ru/MgO粉末,将CsNO3、Ba(NO3)2混合溶液浸渍于Ru/MgO粉末中,干燥,再将粉末进一步热处理,氢氩混合气气氛,即可得到Cs‑Ba‑Ru/MgO复合催化剂。本发明制得的催化剂为花状结构,负载的Ru纳米粒子尺寸更小,原子利用率更高,其催化合成氨性能显著优于传统浸渍法制备的Ru/MgO催化剂。

    一种节能型甲醇制氢甲醇蒸发系统及工艺

    公开(公告)号:CN119488728A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202510073724.7

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种节能型甲醇制氢甲醇蒸发系统及工艺,涉及新能源技术领域,包括水箱和循环泵,循环泵由连接管与甲醇蒸发装置连接,甲醇蒸发装置包括外筒体和翅片换热管组件,翅片换热管组件出口接管蒸汽发生器及太阳能装置,太阳能装置出水口与水箱连接。本发明采用上述一种节能型甲醇制氢甲醇蒸发系统及工艺,备简单易实现且投资成本低,操作安全方便,环境影响极小,具有很强的实用性和良好的应用前景,具有双加热系统,均采用负压低温蒸发,以节能型太阳能供热加热甲醇系统装置及工艺为主,在太阳能不足时,以蒸汽发生器供热蒸发甲醇装置及工艺为辅助。

    一种凹陷空心多孔贵金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117758295A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311783601.X

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明涉及贵金属催化剂技术领域,提供了一种凹陷空心多孔贵金属催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂为直径0.5~2μm的凹陷空心结构,壁为介孔结构,所述化学组成包括Ir、Pt、Ru和Rh中的一种贵金属或几种贵金属的复合物。该催化剂的制备方法包括:步骤1:将可溶性贵金属盐、聚乙烯吡咯烷酮和碱金属硝酸盐溶解于去离子水中,得到混合溶液;步骤2:将上述混合液进行超声雾化热解,收集黑色粉末;步骤3:用去离子水和无水乙醇分别洗涤上述黑色粉末,干燥即可得到所述凹陷空心多孔贵金属催化剂。本发明的催化剂独特的多级孔结构,凹陷空心多孔贵金属催化剂比商业贵金属纳米粒子催化剂更有利于反应的传质过程。

    分子筛膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113457471B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110896934.8

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本发明提供了分子筛膜及其制备方法和应用,与现有技术相比,本发明利用碱金属混合离子调控合成液中硅铝胶的溶解性,促进分子筛在载体表面的成核和生长,与此同时,碱金属杂原子进入分子筛晶体内部调控分子筛的物理化学性质,促进分子筛之间形成孪晶。在混合碱金属的作用下制备高质量高铝含量的分子筛膜,并将所制分子筛膜用于有机溶剂脱水领域。本发明制备过程简单,容易控制,结晶度高,分子筛膜质量高,分离性能优良,取得较好的技术效果。

    一种复合多孔光触媒材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114588897B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210299968.3

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种复合多孔光触媒材料及其制备方法和应用,属于新材料和新能源技术领域。复合多孔光触媒材料以TiO2为载体负载Pt单原子和/或Au纳米粒子;所述Pt单原子的负载量为0.1~3%;所述Au纳米粒子的负载量为0~0.5%。本发明制备得到的2%Pt单原子‑0.15%Au纳米粒子/TiO2复合多孔光触媒材料,苯甲醛的产率为4.5mmol/h/g,是2%Pt单原子‑0.15%Au纳米粒子/TiO2非多孔光触媒材料的2倍,是2%Pt单原子/TiO2多孔光触媒材料的1.1倍,是0.15%Au纳米粒子/TiO2多孔光触媒材料的2.8倍,可见光吸收强度大,光催化活性高,具有密集的反应位点。

    一种甲醇裂解/重整制氢铜基催化剂的再生方法

    公开(公告)号:CN119524877A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510106189.0

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及铜基催化剂技术领域,公开了一种甲醇裂解/重整制氢铜基催化剂的再生方法,包括以下步骤:对废旧铜基催化剂进行粉碎、研磨成粉料;采用有机酸和无机酸的混合酸对粉料进行酸处理,得到混合液;在混合液中加入沉淀剂和pH调节剂,进行活性物质转化;同时加入金属盐辅料和助剂,提高催化剂的综合性能;反应结束后,固液分离得到固体催化剂粗料;然后采用去离子水洗,得固体催化剂洗料;然后进行煅烧,得成品粉料再生催化剂。本发明采用上述的一种甲醇裂解/重整制氢铜基催化剂的再生方法,以废旧铜基催化剂为原料,通过酸处理和沉淀转化等再生程序,制备得到高活性再生铜基催化剂,不仅提升了催化剂的性能,还使催化剂循环使用。

    一种花状原子级Ru/MgO高效合成氨催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116651447B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202310739970.2

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种花状原子级Ru/MgO高效合成氨催化剂,其特征在于,显微结构为花状结构,由纳米片组装而成,小尺寸Ru粒子均匀地分散在MgO纳米片上,Ru负载量范围为0.5‑10%,助剂Cs、Ba负载量范围为0‑10%。制备步骤为:将氯化钌、表面活性剂和镁盐溶解于去离子水中得到混合溶液;将混合液进行雾化,将所生成的微雾滴引入到管式炉中进行高温处理,在管式炉的另一端收集棕褐色粉末;对上述粉末热处理,去除残留有机物得Ru/MgO粉末,将CsNO3、Ba(NO3)2混合溶液浸渍于Ru/MgO粉末中,干燥,再将粉末进一步热处理,氢氩混合气气氛,即可得到Cs‑Ba‑Ru/MgO复合催化剂。本发明制得的催化剂为花状结构,负载的Ru纳米粒子尺寸更小,原子利用率更高,其催化合成氨性能显著优于传统浸渍法制备的Ru/MgO催化剂。

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