一种可见光响应的硅酸银/凹凸棒复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109046341B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201810989241.1

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种可见光响应的硅酸银/凹凸棒复合催化剂的制备,是以凹凸棒为载体,硝酸银和硅酸钠为原料,通过离子交换或吸附将Ag+储存于凹凸棒中,进而采用化学沉淀法使其与硅酸钠进行反应,在保持凹凸棒棒状结构的基础上,在其表面均匀生长纳米硅酸银颗粒而得。本发明充分利用凹凸棒独特的结构特征,增大复合催化剂与污染物的接触面积,同时利用硅酸银在可见光范围内具有较好的吸收能力,充分发挥其纳米效应和光催化活性,显著提高材料的可见光利用效率和对有机污染物的降解率,可以在水处理方面具有较好的应用前景和经济效益,同时拓宽了凹凸棒的应用领域。

    一种多孔钼酸铬花球材料的制备及其作为超级电容器电极材料的应用

    公开(公告)号:CN114751454A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210295695.5

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种多孔钼酸铬花球材料的制备方法,是先将钼酸盐充分搅拌溶解于去离子水中,得到澄清透明的溶液;再向其中加入铬盐,搅拌30~60分钟;然后用稀盐酸调节混合溶液的pH值至0.2~3;最后使混合溶液于150~220℃水热反应12~24h;反应结束后,抽滤获得沉淀,洗涤,干燥,得到均一性良好、纯度很高的钼酸铬花球结构材料。该钼酸铬材料是一种由很多纳米片生长堆接而成多孔三维花球结构,这种独特的花球结构,具有丰富的孔道结构和较高的比表面积,是非常便于电解质离子在其中的储存和传输,有利于提升材料的电荷储存能力,展现出优异的电化学性能,因此可用作高比能超级电容器的电极材料。

    一种高选择性吸附二氧化碳的柱[5]芳烃基固体吸附材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN119258993A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411765628.0

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明提供高选择性吸附二氧化碳的柱[5]芳烃基固体吸附材料,该吸附材料是以N,N‑二甲基二胍、溴烷基化柱[5]芳烃为反应前驱体,三乙胺为催化剂,在无水丙酮中,将N,N‑二甲基二胍接枝到溴烷基化柱[5]芳烃,并负载到多孔硅胶上而得,其中同时存在柱[5]芳烃的超微孔空腔,介孔,大孔结构,明显促进了CO2的吸附性能;同时由于N,N‑二甲基二胍的引入使吸附剂内部存在更多胺类活性位点,进一步提高了吸附剂对CO2的吸附性能。该吸附材料用于分离CO2/CH4和CO2/N2混合气氛时,对CO2的吸附性能优于CH4和N2,对CO2/CH4和CO2/N2具有较高的分离选择性。此外,该吸附材料具有良好的稳定性和循环再生性能,是一种有望实现对CO2有极大饱和吸附量的新型固态胺吸附材料,可广泛应用在封闭空间或煤层气、可燃冰等环境中二氧化碳的高效捕集。

    一种多孔柱芳烃固体胺二氧化碳吸附剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN116983959A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311030582.3

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明提供了一种多孔柱芳烃固体胺二氧化碳吸附剂的制备及应用。本发明通过柱芳烃键合氨基化多孔硅进一步与乙二胺发生卤代反应,经火棉胶溶液粘接、煅烧造粒制备多孔柱芳烃固体胺二氧化碳吸附剂,该吸附剂材料在碳减排领域二氧化碳的高效吸附去除方面具有较高的吸附容量,在20毫升/分钟、40摄氏度条件下穿透曲线饱和吸附量达到7.8毫摩尔/克,且连续进行10次循环吸附实验,二氧化碳的饱和吸附量仍可以保持在6.2毫摩尔/克的高吸附容量。该多孔柱芳烃固体胺二氧化碳吸附剂制备过程简单,对二氧化碳气体吸附容量高、稳定性强。

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