-
公开(公告)号:CN116253286A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310034651.1
申请日:2023-01-10
Applicant: 浙江工业大学 , 浦江思欣通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Fe基载氧体的制备方法,其包括如下步骤:(a)取拟薄水铝石粉末均匀分散于无机盐水溶液中,搅拌得到酸性胶体;b)将沉淀剂溶于去离子水中得到碱液;(c)将碱液滴加到酸性胶体中反应得到铁铝沉淀混浆;(d)将混浆老化;(e)对铁铝混浆进行洗涤抽滤后得到湿前驱体,干燥后研磨得到前驱体粉末;(f)将胶溶剂、助挤剂溶于去离子水得到捏合液;(g)将捏合液滴加到前驱体粉末和黏结剂中不断挤压捏合,得到湿粉团;(h)将湿粉团挤成粗细均匀的湿条状物,处理得到生坯;(i)将该生坯高温焙烧得到Fe基载氧体。本发明得到的Fe基载氧体具有活性组分与氧化铝粒子结合紧密、机械强度高的特点。
-
公开(公告)号:CN119926358A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510304612.8
申请日:2025-03-14
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积生物质碳材料载铜吸附剂及其制备方法和应用。所述生物质碳载铜吸附剂包括生物质碳载体以及负载在载体上的活性组分CuCl,所述生物质碳载体的制备方法包括如下步骤:(1)将干燥的茶叶废渣放入管式炉内在惰性气氛下进行碳化处理,得到前驱体;(2)将前驱体与活化剂混合均匀后,置于管式炉内在惰性气氛下于700‑800℃恒温煅烧进行活化处理,煅烧完成后自然降至室温得到炭样品;所述活化剂为氢氧化钾或氢氧化钠;(3)将炭样品进行洗涤、过滤、干燥得到生物质碳载体。本发明公开了所述的生物质碳载铜吸附剂作为CO吸附剂的应用,解决了现有载铜吸附剂中金属颗粒容易团聚、有效利用率低、吸附量低的问题。
-
公开(公告)号:CN114100649B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111453657.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高导热Fe基催化剂及其制备方法和在费托合成反应中的应用。所述Fe基催化剂的制备方法为:(a)将37.0‑40.0%甲醛水溶液、含氮有机化合物和去离子水配制成混合溶液,记为溶液A;(b)将37.0‑40.0%甲醛水溶液和含碳有机化合物配制成混合溶液,记为溶液B;(c)将含Fe无机盐、氢氧化钾溶液以及溶液B依次加入到溶液A后,通过搅拌得到前驱体混合物;(d)将前驱体混合物置于60‑100℃环境中老化一段时间,得到凝胶;(e)将凝胶高温焙烧处理从而得到Fe基催化剂。本发明制备的Fe基催化剂具有高导热性能并含有碳化铁晶型,将其应用于费托合成反应中,在不经预还原处理和使用稀释剂的前提下,直接装填于固定床反应器中即可进行费托合成反应。
-
公开(公告)号:CN119929795A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510042349.X
申请日:2025-01-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/24 , B01J23/44 , C07C209/36 , C07C211/52 , B01J35/61 , B01J35/63
Abstract: 本发明公开了一种低Si含量竹生物质碳材料及其制备方法和应用。所述竹生物质碳材料的制备方法包括如下步骤:(1)取新鲜竹子水洗后加入到KOH溶液中进行预处理,得到预处理材料;(2)将预处理材料进行碳化处理,得到炭化料;(3)采用碱金属化合物对炭化料进行活化处理,然后焙烧获得粉末碳;(4)将粉末碳进行酸洗处理;(5)将酸洗后的粉末碳水洗、干燥后得到低Si和K含量竹生物质碳材料。本发明提供了所述的竹生物质碳材料作为超级电容器电极材料的应用,具有良好的双电层电容性能。本发明还提供了一种载体为竹生物质碳材料的Pd基选择性加氢催化剂,并提供了其在对氯硝基苯加氢反应中的应用,具有优异的催化反应性能。
-
公开(公告)号:CN116712972B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310356627.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于CO吸附的含Cu+吸附剂及其制备方法和应用。所述含Cu+吸附剂是通过将含Cu+前驱体和碳载体液相混合后充分分散均匀,所得浆液经过滤、干燥得到吸附剂前驱体,吸附剂前驱体在惰性气氛中经高温焙烧处理获得,所述含Cu+吸附剂不含含Cu0或Cu2+物种的晶相;所述碳载体的比表面积不低于800m2g‑1,其中外比表面积所占比例不低于45%;所述碳载体的表面羧基量不低于0.0012mmol/m2。本发明实现了Cu+物种在该碳载体表面的高度分散,避免形成其他含Cu0或Cu2+物种的晶相,从而解决现有碳载体载铜吸附剂制备过程中容易使Cu+离子发生氧化或还原反应形成其他含铜晶相、从而导致其CO吸附量低等问题。
-
公开(公告)号:CN118341460B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410782971.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及催化剂制备技术领域,公开了一种含电子助剂的具有特定暴露晶面的碳化钴基催化剂及其制备方法和应用。所述含电子助剂的碳化钴基催化剂的制备方法包括以下步骤:1)将钴盐、晶面稳定剂、电子助剂与溶剂混合溶解得到盐溶液;2)将碱性沉淀剂与溶剂混合溶解得到碱溶液;3)将盐溶液和碱溶液通过沉淀法进行沉淀,沉淀后进行分离、干燥、空气氛焙烧;4)将焙烧产物无需还原,直接经碳化生成含电子助剂的具有特定暴露晶面的碳化钴基催化剂。本发明提供了所述的含有电子助剂的碳化钴基催化剂在费托合成中的应用。本发明解决了含电子助剂条件下碳化钴基催化剂暴露晶面合成不可控的问题,所制得的催化剂在费托合成反应中选择性好,转化率高。
-
公开(公告)号:CN116253286B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310034651.1
申请日:2023-01-10
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Fe基载氧体的制备方法,其包括如下步骤:(a)取拟薄水铝石粉末均匀分散于无机盐水溶液中,搅拌得到酸性胶体;b)将沉淀剂溶于去离子水中得到碱液;(c)将碱液滴加到酸性胶体中反应得到铁铝沉淀混浆;(d)将混浆老化;(e)对铁铝混浆进行洗涤抽滤后得到湿前驱体,干燥后研磨得到前驱体粉末;(f)将胶溶剂、助挤剂溶于去离子水得到捏合液;(g)将捏合液滴加到前驱体粉末和黏结剂中不断挤压捏合,得到湿粉团;(h)将湿粉团挤成粗细均匀的湿条状物,处理得到生坯;(i)将该生坯高温焙烧得到Fe基载氧体。本发明得到的Fe基载氧体具有活性组分与氧化铝粒子结合紧密、机械强度高的特点。
-
公开(公告)号:CN117654488A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311587273.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J23/44 , B01J27/24 , B01J37/02 , B01J37/08 , C07C209/36 , C07C211/52
Abstract: 本发明公开了一种负载型Pd基选择性加氢催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(a)将碳材料加入到硝酸溶液中进行回流处理,然后通过过滤、洗涤、干燥得到所需碳载体A;(b)获得含钯无机盐和聚乙二醇的混合水溶液B;(c)将混合水溶液B滴加到碳载体A中混合搅拌,依次经过室温浸渍、水浴处理、烘箱干燥得到前驱体D;(d)前驱体D经过高温焙烧处理得到负载型Pd基选择加氢催化剂。本发明制备的Pd基催化剂具有Pd@C核壳结构,并且金属Pd粒径小、粒度分布均匀。本发明提供了所述的负载型Pd基催化剂在对氯硝基苯催化加氢反应中的应用,不仅反应活性高,而且脱氯副反应得到抑制。
-
公开(公告)号:CN116712972A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310356627.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于CO吸附的含Cu+吸附剂及其制备方法和应用。所述含Cu+吸附剂是通过将含Cu+前驱体和碳载体液相混合后充分分散均匀,所得浆液经过滤、干燥得到吸附剂前驱体,吸附剂前驱体在惰性气氛中经高温焙烧处理获得,所述含Cu+吸附剂不含含Cu0或Cu2+物种的晶相;所述碳载体的比表面积不低于800m2g‑1,其中外比表面积所占比例不低于45%;所述碳载体的表面羧基量不低于0.0012mmol/m2。本发明实现了Cu+物种在该碳载体表面的高度分散,避免形成其他含Cu0或Cu2+物种的晶相,从而解决现有碳载体载铜吸附剂制备过程中容易使Cu+离子发生氧化或还原反应形成其他含铜晶相、从而导致其CO吸附量低等问题。
-
公开(公告)号:CN110585749A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910790043.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D1/00
Abstract: 本发明公开了一种分离粘稠状固液混合物的装置和方法。所述装置包括固液混合物装填系统和液体收集系统;所述的固液混合物装填系统一端设置有气体进口,另一端通过管道与液体收集系统连接,所述液体收集系统的另一端设置有气体出口;所述固液混合物装填系统的装填区设置有控温装置;所述管道处设置有保温装置对管道进行控温。所述方法为:(1)将粘稠状固液混合物固定在固液混合物装填系统的装填区;(2)使粘稠状固液混合物中的液体在固液混合物装填系统中气化并被惰性气体带入液体收集系统中,气化的液体在液体收集系统中重新液化,而惰性气体从气体出口排出。本发明通过采用简单的处理装置实现对粘稠状固液混合物的有效分离,操作安全,高效。
-
-
-
-
-
-
-
-
-