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公开(公告)号:CN112717974B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011325156.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J27/24 , C01B3/04 , C01B21/082 , B82Y40/00
Abstract: 一种高效光催化裂解水制氢的磷掺杂超薄空心氮化碳纳米球催化剂,属于催化化学与纳米科学领域。首先,以正硅酸四乙酯和十八烷基三甲氧基硅烷为前驱体,以乙醇、氨水和水为溶剂,利用法制备SiO2模板;然后以氰胺为前驱体,通过负压超声法制备空心氮化碳纳米球(H‑CNS)载体;最后,以红磷为磷源,采用化学气相沉积法,将磷原子沉积在H‑CNS载体上,得到磷掺杂的P/UH‑CNS复合催化剂;该制备过程中,在H‑CNS载体内外表面产生的压力差,会使得原本疏松的H‑CNS载体壳层变薄。本发明材料新颖,制备工艺简单,产物形貌规整可控,催化剂表现出良好的光催化产氢活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114345335A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210055828.1
申请日:2022-01-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/652 , B01J23/656 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 一种具有优异抗氯性及高效催化氧化混合VOCs的三元金属催化剂,属于催化化学与纳米科学领域。首先采用溶剂热法合成了三元金属催化剂纳米粒子,然后采用吸附法把所得纳米粒子负载到TiO2载体上,最后离心、烘干、焙烧得到PtWM/TiO2(M=Ru,Cr,Mn)催化剂,最终达到对含氯VOCs,即三氯乙烯(TCE)优异耐氯性及其对甲苯和TCE共同催化氧化的高效催化剂。本发明制备工艺简单,所得到的PtWM/TiO2(M=Ru,Cr,Mn)催化剂具有高酸度,有良好的抗氯性及对甲苯和三氯乙烯共催化氧化反应表现出优异的催化活性。
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公开(公告)号:CN112717974A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011325156.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J27/24 , C01B3/04 , C01B21/082 , B82Y40/00
Abstract: 一种高效光催化裂解水制氢的磷掺杂超薄空心氮化碳纳米球催化剂,属于催化化学与纳米科学领域。首先,以正硅酸四乙酯和十八烷基三甲氧基硅烷为前驱体,以乙醇、氨水和水为溶剂,利用法制备SiO2模板;然后以氰胺为前驱体,通过负压超声法制备空心氮化碳纳米球(H‑CNS)载体;最后,以红磷为磷源,采用化学气相沉积法,将磷原子沉积在H‑CNS载体上,得到磷掺杂的P/UH‑CNS复合催化剂;该制备过程中,在H‑CNS载体内外表面产生的压力差,会使得原本疏松的H‑CNS载体壳层变薄。本发明材料新颖,制备工艺简单,产物形貌规整可控,催化剂表现出良好的光催化产氢活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110639519A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910955163.8
申请日:2019-10-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/656 , C01B32/50 , C01B5/00
Abstract: 一种高效催化氧化甲苯的三维有序介孔二氧化铈负载Pt-MnOx催化剂,属于催化化学与纳米科学领域。首先用KIT-6模板法制备载体三维有序介孔二氧化铈,以Ce(NO3)3·6H2O为前驱体溶液,乙醇为溶剂;然后用乙二醇还原法制备PtMn纳米粒子,以氯铂酸和乙酸锰为金属前驱体,以含有硼氢化钠的乙二醇溶液为还原剂;最后采用吸附法,将meso-CeO2载体和PtMn纳米粒子混合搅拌,得到meso-CeO2负载PtMn双金属催化剂,在空气中经焙烧得到mPt-nMnOx/meso-CeO2催化剂。本发明材料新颖,制备工艺简单,产物粒子形貌规整可控,所得催化剂对甲苯氧化表现出良好的催化活性、热稳定性和抗水性。
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公开(公告)号:CN119972063A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510173424.6
申请日:2025-02-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种用于高效催化甲烷氧化的二氧化硅包覆稀土氧化物掺杂PdPt合金催化剂及其制备,属于催化领域。将Sm2O3掺杂到PtPd双贵金属中,再通过TEOS水解后制得Pd‑Pt‑Sm2O3@SiO2催化剂,其中的贵金属粒子均匀分布,所制得催化剂在低温下具有优异稳定的催化甲烷氧化活性。本发明操作工艺简单,催化剂在甲烷转化率达到50%和97%时的反应温度(T50%和T97%)分别为286℃和338℃,所制备的Pd‑Pt‑Sm2O3@SiO2催化剂具有优异的甲烷低温催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117718039A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311539866.5
申请日:2023-11-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种用于高效催化净化乙腈的MnOx/SiO2@CeO2催化剂及其制备方法,属于催化化学与环境化学领域。通过将MnOx负载到SiO2@CeO2核壳结构载体上,制备出MnOx/SiO2@CeO2催化剂。制备方法为:采用#imgabs0#法制备二氧化硅微球,后使用尿素分解沉淀法制备SiO2@CeO2,重复上述步骤调节CeO2负载量。使用浸渍法将MnOx负载于核壳结构SiO2@CeO2载体的表面,最后将制备的样品置于马弗炉中450℃焙烧3h制得MnOx/SiO2@CeO2催化剂。此催化剂过渡金属氧化物在载体表面均匀分散,对乙腈表现出较好的催化净化性能,在含氮有机污染物治理中有着很重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN117680144A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410018808.6
申请日:2024-01-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/652 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 一种高效催化氧化甲苯的Pt/Si‑WO3催化剂及其制备方法,属于催化化学与环境化学领域。首先将P123溶于THF中形成均匀溶液ⅰ,另取(1,5‑环辛二烯)二氯化铂溶于THF中形成均匀溶液ⅱ,再将H4SiW12O40溶于THF中形成均匀溶液ⅲ。将溶液ⅱ与ⅲ同时加入溶液ⅰ中搅拌得到透明胶体溶液,浇铸到玻璃表面皿上,于室温下缓慢蒸发12h。进行热处理,首先在100℃烘箱下保温12h,除去多余的THF,然后在空气中350℃保温2小时,紧接着在氮气气氛下进行梯度焙烧至500℃并保温1h。本发明的催化剂对甲苯氧化表现出良好的催化活性,且具有较好的耐水性能,在大气污染控制领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112547059B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202010930806.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种具有良好稳定性的Ru/3DOM SnO2催化剂的制备方法及应用,属于功能材料合成技术领域。首先利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶晶模板制备三维有序大孔二氧化锡(3DOM SnO2)载体,然后利用聚乙烯醇(PVA)保护的硼氢化钠还原法将Ru纳米粒子负载到3DOM SnO2载体表面,烘干、焙烧后得到xRu/3DOM SnO2催化剂。本发明操作工艺简单,所制备的xRu/3DOM SnO2催化剂具有高比表面积,对三氯乙烯氧化反应表现出优异的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116020517A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310201804.7
申请日:2023-03-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高效光解水制氢的富氮空位Se掺杂型石墨相氮化碳光催化剂,属于催化剂技术领域。通过采用Se辅助的化学气相沉积(CVD)可控制备工艺,成功构建了富氮空位Se掺杂型石墨相氮化碳(VN/Se‑CN)光催化剂。制备过程中,真空密封于石英安瓿瓶中的石墨相氮化碳在Se蒸汽的高温刻蚀反应下,同时实现了Se元素的掺杂以及氮空位的形成。富氮空位Se掺杂型石墨相氮化碳光催化剂展现出了优异的可见光水分解制氢性能(5418μmol h‑1g‑1)。
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公开(公告)号:CN119793482A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510024689.X
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/89 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01J23/889 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/16 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01J35/51
Abstract: 一种高效催化氧化甲烷的Pd/Co5Mn1Ox/NF‑Al2O3催化剂及其制备方法,属于催化化学与环境化学领域。先采用水热法制备纳米花状的Al2O3(NF‑Al2O3),然后分别采用草酸同步络合法和NaBH4还原法将Co5Mn1Ox和Pd粒子负载到NF‑Al2O3载体上,最后通过550℃高温焙烧处理获得Pd/Co5Mn1Ox/NF‑Al2O3催化剂。本发明所制备的Pd/Co5Mn1Ox/NF‑Al2O3催化剂的制备过程简单,寿命长,对甲烷催化氧化表现出优异的催化活性且具有优良的催化稳定性,在大气污染控制领域具有良好的应用前景。
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