Ni3C@Ni核壳助催化剂和Ni3C@Ni/光催化剂复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109174144B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810752804.5

    申请日:2018-07-10

    Inventor: 李鑫 何科林

    Abstract: 本发明提供了一种Ni3C@Ni核壳助催化剂和Ni3C@Ni/光催化剂复合材料及其制备方法与应用。所述Ni3C@Ni核壳助催化剂能够为应用于光催化产氢,其能够提高光催化剂的催化活性。进一步地,本发明还提供一种Ni3C@Ni/光催化剂复合材料,在所述Ni3C@Ni/光催化剂复合材料中,Ni3C@Ni的Ni3C核与Ni壳在g‑C3N4表面上的协同效应可以同时促进电荷稳定的转移和降低析氢和TEOA氧化的超电势,从而有利于提高光催化氢气的催化活性。本发明的制备方法操作简单,适用性广,重复性好,为降低光催化成本和在光催化制氢方面提供了一种可靠的方案。

    一种CoNiP/SiO2催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108246322B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810008987.X

    申请日:2018-01-04

    Inventor: 谢君 李鑫 张止戈

    Abstract: 本发明提供了一种CoNiP/SiO2催化剂及其制备方法与应用。所述CoNiP/SiO2催化剂包含载体SiO2、负载在SiO2的CoNiP,所述CoNiP在SiO2上的负载量为5wt%~20wt%。所述CoNiP/SiO2催化剂的制备方法包括以下步骤:S1.采用共沉淀法制备钴镍氢氧化物/SiO2;S2.将钴镍氢氧化物/SiO2与次磷酸钠在惰性气体的氛围下,320℃下煅烧1~2h,即得CoNiP/SiO2。本发明通过利用所述制备方法,使制备得到的CoNiP颗粒较小、分散性高、分散均匀,克服了高负载镍基催化剂在高温下易于团聚、催化性能受限的缺点。所述CoNiP/SiO2催化剂的加氢脱氧率高,可以很好地催化生物油脂及其衍生物如长链脂肪酸制备生物燃料,所得生物燃料的直链烷烃含量高,热值高,具有很好的工业前景。

    一种铟负载ZnCo2O4尖晶石复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119972085A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510011233.X

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种铟负载ZnCo2O4尖晶石复合催化剂及其制备方法和应用,涉及加氢催化剂的技术领域。铟负载ZnCo2O4尖晶石复合催化剂,包括ZnCo2O4尖晶石载体和负载在所述ZnCo2O4尖晶石载体上的活性组分In;按摩尔百分数计,In/(Zn+Co+In)=1~40%。所述铟负载ZnCo2O4尖晶石复合催化剂的活性组分分布均匀,且活性位点密度高,在催化CO2加氢合成甲醇的过程中,能够提高甲醇选择性,同时保证CO2转化率,且具有耐热性好、抗烧结和稳定性强的特点。在270℃反应条件下催化CO2加氢合成甲醇时,CO2转化率达到14.99%,甲醇选择性达到90%。

    一种In-Co-Zr复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118454683A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410610357.5

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种In‑Co‑Zr复合催化剂及其制备方法和应用,涉及加氢催化剂的技术领域。In‑Co‑Zr复合催化剂,包括载体In2O3和负载在所述载体In2O3上的活性组分与结构助剂Zr,所述活性组分包括CoInx和Co3InC0.75;所述复合催化剂中In、Co与Zr的摩尔比为(1~9):(1.5‑2.5):1。所述In‑Co‑Zr复合催化剂的活性组分分布均匀,且活性位点密度高,在催化CO2加氢合成甲醇的过程中,能够提高CO2转化率,同时保证高甲醇选择性,且具有耐热性好和抗烧结的特点。在310℃反应条件下催化CO2加氢合成甲醇时,CO2转化率达到17.4%,甲醇选择性达到77.7%。

    一种定制化生产企业客户画像构建方法

    公开(公告)号:CN115757917A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211422318.X

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明涉及定制化生产制造的技术领域,更具体地,涉及一种定制化生产企业客户画像构建方法,首先建立客户画像标签体系,采用网络爬虫手段从互联网中爬取客户相关的属性特征,融合企业ERP系统数据与网络爬虫数据,再利用标准的画像技术和方法进行画像特征签的提取构建,经过严格的数据清洗后,采用K‑means聚类将具有相似特征的多个客户划分成若干客户群体,结合聚类评价指标SC与CHI指数选择最佳聚簇数。最后通过可视化操作界面,直观展示各类客户特征,辅助业务人员进行决策。

    一种g-C3N4-MP-MoS2复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109847779B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910024217.9

    申请日:2019-01-10

    Inventor: 李鑫 鲁信勇 谢君

    Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:S1.向g‑C3N4悬浮液中加入金属盐和碱,得到g‑C3N4与金属氢氧化物的复合物;所述金属盐为可溶性的铁盐、钴盐、铜盐或镍盐;S2.将步骤S1的g‑C3N4与金属氢氧化物的复合物和磷酸盐在保护气氛围下煅烧,得到g‑C3N4‑MP;其中,M为Fe、Co、Cu或Ni;所述g‑C3N4与金属氢氧化物的复合物和磷酸盐的质量比为1~3∶1;S3.制备g‑C3N4‑MP分散液,加入MoS2的乙醇溶液,超声过滤后得到g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料。本发明提供的g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料具有较高的催化活性。金属磷化物同时作为电子传递桥梁和助催化剂,显著提高了g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料的催化活性。

    半导体NbNO纳米棒及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110935483B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201911143604.0

    申请日:2019-11-20

    Inventor: 李鑫 沈荣晨

    Abstract: 本发明提供一种半导体NbNO纳米棒及其制备方法与应用,其制备方法包括:提供NbCl5,700‑900℃下煅烧,得到NbO纳米棒,将所得NbO纳米棒置于氨气氛围下煅烧,煅烧温度为700‑900℃,得到所述半导体NbNO纳米棒。本发明NbNO半导体光催化剂的制备方法操作简单,适用性广,重复性好,适用范围广,在降低光催化成本和在光催化制氢方面提供了一种可靠的方案。

    一种碳化硅/碳纳米材料复合可见光光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103878006B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410115677.X

    申请日:2014-03-26

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体公开了一种碳化硅/纳米碳复合可见光光催化剂的制备方法。具体为将适当过量纳米碳材料与一定量的硅基粉末混合,然后在氩气气氛下升温至一定温度,在此温度下保持一段时间,在整个过程中高纯氩气(纯度为99.99%,氧含量为10ppm)始终通入反应体系中。反应停止后,所得粉末用HF-HNO3混合溶液处理几次,并在100℃下干燥一段时间,即可制得碳化硅/纳米碳复合可见光光催化剂。本发明能够实现常压Ar气氛内SiC在石墨烯表面的原位生长,所制备的碳化硅/纳米碳复合可见光光催化剂展现较好的可见光光催化分解水制氢性能,可为其后续高效的可见光催化剂的应用奠定一定的基础。

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