稀土氧化物担载铂钌双金属的疏水催化剂及其制法和应用

    公开(公告)号:CN109821535A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910103526.5

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明公开了稀土氧化物担载铂钌双金属的疏水催化剂及其制法和应用,解决现有技术中催化性能低,经济性不好的问题。本发明所述的稀土氧化物担载铂钌双金属的疏水催化剂,以担载铂钌双金属的稀土氧化物为活性组分,以聚四氟乙烯为粘接剂和疏水介质,以金属纤维毡为支撑载体;所述担载铂钌双金属的稀土氧化物中,铂的负载量为0.1wt%~10wt%,钌与铂的原子比为1∶1~10;所述担载铂钌双金属的稀土氧化物与聚四氟乙烯的重量比为1∶1~4;所述催化剂的质量按100%计,所述金属纤维毡的质量占比为30%~70%。本发明设计科学,方法简单,本发明的催化剂具有优异的催化性能,经济性好。

    一种氮化钛薄膜抑氢扩散性能的检测方法

    公开(公告)号:CN116183444A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310146098.0

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种氮化钛薄膜抑氢扩散性能的检测方法,涉及氮化钛材料技术领域。本发明将氮化钛薄膜制备成三明治复合结构;所述三明治复合结构包括硅基底和依次层叠于所述硅基底上的金属钛薄膜和氮化钛薄膜;将所述三明治复合结构在氘气气氛中进行第一加热,氘气穿透所述三明治复合结构的氮化钛薄膜扩散进入金属钛薄膜,得到吸附氘气的复合结构;将所述吸附氘气的复合结构在真空条件下进行第二加热,将氘气完全脱附;通过检测氘气的脱附量得到氮化钛薄膜抑氢扩散性能。本发明提供的是基于温度驱动氘粒子输运的氮化钛薄膜抑氢扩散检测方法,不会破坏氮化钛薄膜,且能够真实、高灵敏度的反映氮化钛薄膜抑氢扩散性能。

    一种用于实现水去氚化的系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN105609152B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201610181637.4

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于实现水去氚化的系统,包括催化交换系统、氢气供料系统、含氚水供应系统、含氚氢气干燥与收集系统、低氚水收集系统、冷凝系统和检测控制装置。本发明可以满足水去氚化全部工艺需求,包括系统运行前抽真空处理、分子筛床交替干燥和活化的不间断处理工艺等,其不仅布局合理,大幅提高了含氚水净化效率,而且能获得高浓度的含氚氢气。同时,本发明操作便捷,能耗低,催化交换系统内气液相间接触面积大、传质系数大、反应效率高,并且流体能定向流动,能够定量控制水去氚化效率。本发明催化交换装置结构简单,比传统水去氚化交换柱高度显著降低,设备投资和催化剂投资大幅缩减。

    一种用于实现水去氚化的系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN105609152A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610181637.4

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: G21F9/007

    Abstract: 本发明公开了一种用于实现水去氚化的系统,包括催化交换系统、氢气供料系统、含氚水供应系统、含氚氢气干燥与收集系统、低氚水收集系统、冷凝系统和检测控制装置。本发明可以满足水去氚化全部工艺需求,包括系统运行前抽真空处理、分子筛床交替干燥和活化的不间断处理工艺等,其不仅布局合理,大幅提高了含氚水净化效率,而且能获得高浓度的含氚氢气。同时,本发明操作便捷,能耗低,催化交换系统内气液相间接触面积大、传质系数大、反应效率高,并且流体能定向流动,能够定量控制水去氚化效率。本发明催化交换装置结构简单,比传统水去氚化交换柱高度显著降低,设备投资和催化剂投资大幅缩减。

    一种疏水性Pt催化剂的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111330593A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010243918.4

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明公开一种疏水性Pt催化剂的制备方法,本发明通过将NiAl-LDHs先焙烧成载体NiAl-LDO,采用浸渍的方式将Pt离子负载在NiAl-LDO上,然后用H2对Pt离子进行还原得到单质Pt负载在载体NiAl-LDO上的催化剂Pt/NiAl-LDO。本发明利用载体NiAl-LDO的本征疏水性可提升疏水性能,且由于在高湿度环境下水蒸气吸脱附性能优异,能有效改善催化剂在高湿度环境下的中毒现象。此外,由于LDO层板结构对Pt的晶格定位效应,即使在高温还原条件下,也能得到粒径更小的Pt/NiAl-LDO催化剂,提升了活性贵金属Pt在载体NiAl-LDO上的分散性,提高催化剂的催化效率,且有效降低了催化剂制备成本,并提升制备过程的本征安全性。

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