一种加氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111569876A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010356405.4

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种加氢催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的加氢催化剂包括金属氧化物载体和负载在所述金属氧化物载体上的活性组分;所述活性组分包括Cu单质和/或铜的氧化物;所述金属氧化物载体包括副族金属氧化物或副族复合金属氧化物;所述副族金属氧化物包括氧化铈、氧化钛、氧化锆或氧化锌;所述副族复合金属氧化物包括氧化铈、氧化钛、氧化锆和氧化锌中的两种或多种的复合氧化物。本发明提供的加氢催化剂用于催化草酸二甲酯加氢直接制乙醇酸甲酯反应中时,催化活性高,对乙醇酸甲酯具有较高的选择性,且加氢催化剂的结构和性能在长时间使用过程中稳定性高。

    一种合成吨级富勒烯的连续燃烧生产设备及其合成方法

    公开(公告)号:CN109467075B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811583650.8

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 一种合成吨级富勒烯的连续燃烧生产设备及其合成方法,涉及富勒烯。连续燃烧生产设备设有气体供应与流量控制系统、液体供应与流量控制系统、汽化及预热系统、燃烧炉体、燃烧器、雾化喷头、点火系统、滤罐、产物收集系统、真空控制系统、真空测量及显示装置和循环水冷系统。打开气体燃料供应管路,通过质量流量计调节至合适的流量,将点火系统的金属电极尖端置于燃烧器气体燃料出口附近,打开点火系统,电火花引燃气体产生火焰;启动真空泵组;打开液体原料供应管路;打开液体原料供应管路,通过恒流泵调节至合适的流量;调节体系压力使其维持在5000Pa以下。采用扩散燃烧方式,体系抗干扰、抗波动能力更强,合成过程更为安全、稳定。

    一种碳基纳米材料的可控剪切方法

    公开(公告)号:CN110980695A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911415091.4

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种碳基纳米材料的可控剪切方法,属于纳米材料制备领域。提供一种条件温和的碳基纳米材料剪切方法,通过控制碳基纳米材料表面的烷基功能化程度,再结合球磨技术,实现碳基纳米材料的可控剪切。由于剪切过程没有使用强酸和强氧化剂,确保了碳基纳米材料结构的完整性。具体步骤如下:1)将碳基纳米材料进行多轮烷基功能化反应;2)将烷基功能化后的碳基纳米材料分散在溶剂中,添加表面活性剂后用球磨的方法进行剪切,产物依次用水、乙醇进行洗涤;3)将剪切后的产物放置于管式炉内,在惰性气氛中进行退火处理,制备得到剪切后的碳基纳米材料。无需使用强酸和强氧化剂,在剪切的过程中不会引入新的缺陷,确保了碳基纳米材料表面结构的完整性。

    一种光解水制氢催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105688969A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610093818.1

    申请日:2016-02-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种光解水制氢催化剂的制备方法,涉及纳米材料。将尿素置于带盖陶瓷坩埚中,在马弗炉中煅烧,得黄色的g-C3N4聚合物材料;在氮气保护条件下,将g-C3N4聚合物材料超声分散在四氢呋喃溶液中,以金属锂为电子供体,萘为第一电子受体,在卤代烷烃存在下进行溶液相剥离,反应后在反应物中加入乙醇除掉未反应的金属锂,再离心,所得固体产物洗涤,干燥后得g-C3N4纳米片;将g-C3N4纳米片超声分散在水中,加入石墨烯氧化物,继续超声分散得混合溶液,将混合溶液转移至反应釜中,升温至140~200℃,维持2~12h后冷却至室温,抽滤得固体产物,经真空干燥即得光解水制氢催化剂。

    一种不含氧石墨烯荧光量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN103555326A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310488338.1

    申请日:2013-10-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种不含氧石墨烯荧光量子点的制备方法,涉及石墨烯。将石墨粉分散在四氢呋喃溶液中,在氮气保护条件下超声分散,在所得石墨粉四氢呋喃分散液中依次加入金属锂和萘,在所得混合溶液中加入卤代有机试剂或甲醇,反应后,将所得固体产物洗涤,干燥后得烷基化石墨烯或氢化石墨烯。将制得的烷基化石墨烯或氢化石墨烯分散在有机溶剂中,超声分散后,再转移到反应釜中反应,冷却至室温,得到不含氧石墨烯荧光量子点。具有高效、可控的特点。制备得到的石墨烯量子点在水及一般有机溶剂中具有良好的分散性、荧光上转换和下转换特性,可应用于传感器、生物标记材料和能源材料等领域。

    从垃圾热解固体制备活性炭和氧化物复合吸附材料的方法

    公开(公告)号:CN102515161A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201210003979.9

    申请日:2012-01-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 从垃圾热解固体制备活性炭和氧化物复合吸附材料的方法,涉及一种活性炭和氧化物复合吸附材料。提供一种方法简单、成本低廉、生产过程清洁、可用于工业化生产、其残余物具有较高附加值、可完善生活垃圾热解处理的产业链的从垃圾热解固体制备活性炭和氧化物复合吸附材料的方法。将垃圾固体残余物中的大颗粒的固体物质,用筛分方法去除,利用细破机对筛分后的固体产物进行破碎;将经破碎筛分处理的残余物加热,降温后取出;以水蒸气和二氧化碳为活化剂,对碳化物的残余物进行活化,得活性炭和氧化物复合吸附材料。

    一种碳纳米管阵列的生长方法

    公开(公告)号:CN101372327B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200810071868.5

    申请日:2008-09-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种碳纳米管阵列的生长方法,涉及一种碳纳米管,尤其是涉及一种低能耗、无炉生长超长碳纳米管阵列的方法。提供一种碳纳米管阵列的生长方法。提供一基底,在该基底上表面依次溅射一层缓冲层和一层催化剂层,得上表面溅射有一层缓冲层和一层催化剂的基底;将上表面溅射有一层缓冲层和一层催化剂的基底放在加热片上;启动微区加热控制电源,直接以加热片为加热装置对基底加热;通入载气和碳源气;关闭微区加热控制器电源,将基底取出,得到样品。

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