-
公开(公告)号:CN108409524B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810207604.1
申请日:2018-03-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用煤促进丙烷氧化脱氢制备丙烯的方法,涉及精细化工产品技术领域。其是将煤同时作为热源及反应催化剂,在常压下催化丙烷氧化脱氢生成丙烯,从而将煤的利用和丙烯的制备结合起来。本发明解决了目前煤利用附加值低和丙烯因耗能高、产率低、污染较高等问题而不易制备的问题,实现了丙烯的高效制备,且过程中不需要附加压力。本发明将煤的利用和丙烯的制备结合起来,可以大大提高煤的利用率,增加其附加值,有利于大规模工业生产,具备显著的经济和社会效益,能从根本上改变煤单一性粗犷利用的现状。
-
公开(公告)号:CN110668407A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910991700.4
申请日:2019-10-18
Applicant: 福州大学
IPC: C01B21/064 , C07C5/48 , C07C11/06 , B01J27/24 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种棒状六方氮化硼泡沫的制备方法及其丙烷氧化脱氢应用,涉及材料科学技术和石油化工领域。本发明提出了一种棒状六方氮化硼泡沫的制备方法,利用了三聚氰胺和硼酸水解聚合反应。干燥的前驱体在氨气中退后之后,生成的六方氮化硼为白色泡沫状固体。这个泡沫由孔孔(约100 nm尺寸)相连的棒状六方氮化硼架构而成。这种孔结构有利于气体的流通和扩散,具有很好的作为多相催化剂的潜力。棒状六方氮化硼泡沫表现了优异的丙烷脱氢性能。本发明方法简单,产率高,有利于大规模的工业生产,具备显著的经济和社会效益。
-
公开(公告)号:CN106513695A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610918968.1
申请日:2016-10-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种铜纳米颗粒/六方氮化硼复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明将氧化硼、尿素和硝酸铜按质量比10:20-60:3-12混合后在氨气氛围下经高温反应制得铜纳米粒子/六方相氮化硼复合材料,具有核壳结构,解决了目前铜纳米粒子不易保存的现状,而且制备条件比较苛刻,成本较高等问题。通过常规高温合成铜纳米粒子/六方相氮化硼核壳结构,不需要其他特殊的存储环境,铜纳米粒子最少可在空气中稳定存在3个月。本发明制备方法简单、原料廉价易得、低环境污染、有利于大规模的工业生产,具备显著的经济和社会效益。
-
公开(公告)号:CN104740629B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510150836.4
申请日:2015-04-01
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种纳米佐剂及其制备方法,按比例称取硼酸、尿素、葡萄糖=10:10:3,研磨均匀,放入坩埚中,在高温电炉中进行加热,升温速率5度/min至1250度/min,保持5h,自然冷却,获得到粉末,并且再次均匀研磨,用去离子水进行溶解,6000rpm离心10min,重复一遍,获得到的胶体即为纳米氮化硼胶体(BN),该氮化硼颗粒直径在60-100nm;为了使得纳米材料充分氨基化,将该胶体通入氨气至饱和状态,在磁力搅拌器上搅拌24h,获得的溶液在去离子水中透析,至pH=6.9-8.0停止,整个实验在室温下进行。
-
公开(公告)号:CN103721738B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201410006469.6
申请日:2014-01-07
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明公开了一种高效还原二氧化碳的非金属光催化材料,属于材料制备及应用领域。所述的高效还原二氧化碳的非金属光催化材料是一种稳定的光催化剂,在可见光驱动下催化还原二氧化碳气体,拓展目前光催化还原二氧化碳的催化材料主要以(贵)金属氧(或硫)化物为主,避开这些催化材料自身的高成本、不稳定性以及对环境污染等问题。石墨相硼碳氮是一种无机非金属,具有耐化学腐蚀、耐高温、热导好以及具有可见光响应等特征,使其能够在光催化领域具有更好的应用前景。本发明制备方法简单、原料廉价易得、低环境污染、容易大规模的工业生产,具备显著的经济和社会效益。
-
公开(公告)号:CN103787289A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410005880.1
申请日:2014-01-07
Applicant: 福州大学
IPC: C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种带宽可调的石墨相硼碳氮及其合成方法,属于材料制备技术领域。目前氮化硼的带宽约在5.5eV,很大程度上限制了这种非金属材料在光化学或光物理领域的应用,如光催化领域的应用。本发明以经济型的前驱体作为原料,通过常规高温热聚合的合成方法,不需要其他昂贵材料或者金属,可制备成带宽可调的石墨相硼碳氮,可控其对可见光的不同波段响应。本发明制备方法简单、原料廉价易得、低环境污染、有利于大规模的工业生产,具备显著的经济和社会效益。
-
-
-
-
-