镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂的制备及催化剂和应用

    公开(公告)号:CN106881086B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201510923021.5

    申请日:2015-12-12

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明公开了抗高温烧结镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂及其制备方法和应用催化剂通过先后浸渍金前驱体和助剂前驱体并进行预处理活化制备,包括以下步骤:(1)将一定量的镓酸盐尖晶石载体浸渍于适量金前驱体溶液中1‑12小时后,于60‑120℃干燥6‑12小时,再在300℃焙烧5小时后,得到镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂;(2)将一定量上述镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂浸渍于适量助剂前驱体溶液中1‑12小时后,于60‑120℃干燥6‑12小时,再在500℃焙烧5小时后,得到含有氧化物助剂的镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂。本发明中催化剂具有很好的抗高温烧结性能,经过1100℃焙烧后,多数金颗粒尺寸仍保持3nm以下。

    一种低温制备高比表面积纳米镓酸盐尖晶石的方法

    公开(公告)号:CN106430289B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510475447.9

    申请日:2015-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种低温制备高比表面积纳米镓酸盐尖晶石的方法;该镓酸盐尖晶石化学式为AGa2O4,其中A为正二价离子,包括镁离子,锌离子和镍离子中的一种或两种以上,该方法包括以下步骤:(1)将含结晶水的金属A盐及镓盐按照一定比例共同溶解于非水溶剂中,然后加入一定量的脱水剂,如尿素或者六次甲基四胺;(2)转移至反应釜密封后在不断搅拌下加热到80‑200℃反应2‑24h;(3)分离得到的固体产物经洗涤或不洗涤后,干燥并于600℃及以上温度焙烧后都可形成纳米镓酸盐尖晶石。该制备方法工艺简单,重复性强,可进行批量生产,获得的纳米镓酸盐尖晶石产品纯度高、均匀性和稳定性好,可作为光学材料、催化剂载体等应用于科学研究及能源与环境催化领域。

    一种钯基甲烷催化燃烧催化剂及制备和应用

    公开(公告)号:CN111215122B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201811416878.8

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明属于催化剂及其制备领域,涉及一种介孔分子筛负载贵金属钯催化剂及其制备方法。所述的催化剂是以介孔分子筛为载体,质量分数(以催化剂总质量计)为0.01‑20wt.%的贵金属Pd为催化活性组分。所述的制备方法为溶胶沉淀法,具体操作步骤为首先利用溶胶凝胶法制备均匀分散的0.5‑15nm的Pd纳米颗粒,随后加入介孔分子筛载体,将贵金属Pd纳米颗粒限域到载体孔道中,最后经过洗涤、干燥和焙烧处理。该催化剂对甲烷催化燃烧反应表现出优异的低温催化活性和高温抗烧结性能。

    一种低温制备高比表面积纳米镓酸盐尖晶石的方法

    公开(公告)号:CN106430289A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510475447.9

    申请日:2015-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种低温制备高比表面积纳米镓酸盐尖晶石的方法;该镓酸盐尖晶石化学式为AGa2O4,其中A为正二价离子,包括镁离子,锌离子和镍离子中的一种或两种以上,该方法包括以下步骤:(1)将含结晶水的金属A盐及镓盐按照一定比例共同溶解于非水溶剂中,然后加入一定量的脱水剂,如尿素或者六次甲基四胺;(2)转移至反应釜密封后在不断搅拌下加热到80-200℃反应2-24h;(3)分离得到的固体产物经洗涤或不洗涤后,干燥并于600℃及以上温度焙烧后都可形成纳米镓酸盐尖晶石。该制备方法工艺简单,重复性强,可进行批量生产,获得的纳米镓酸盐尖晶石产品纯度高、均匀性和稳定性好,可作为光学材料、催化剂载体等应用于科学研究及能源与环境催化领域。

    一种抗烧结高分散贵金属催化剂及制备和应用

    公开(公告)号:CN111215061A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811417355.5

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种高温抗烧结高分散负载型贵金属催化剂及其制备方法。该催化剂的活性组分为Ru、Rh、Pd、Ag、Ir、Pt六种贵金属中的任何一种或两种以上,载体为尖晶石型纳米镓酸盐、纳米铁酸盐。具体方法为:将尖晶石型纳米镓酸盐或纳米铁酸盐载体加入至贵金属的前驱体溶液中,使前驱体在载体表面吸附,达到前驱体均匀有效的分散,随后经过干燥、焙烧和还原处理得到负载型抗烧结贵金属催化剂。该方法制备得到的一系列贵金属负载型催化剂,经过800℃空气气氛中焙烧24小时之后,贵金属的颗粒尺寸仍保持在3nm以下。

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