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公开(公告)号:CN107128961B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201710431843.0
申请日:2017-06-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的片状氧化铝的制备方法及其应用,属于催化剂制备技术领域。该方法以铝盐和沉淀剂为原料,添加羧酸的无水乙醇为溶剂,在高压反应釜中进行水热处理,经过多次洗涤后烘干焙烧得到产物介孔‑大孔γ‑Al2O3。所述介孔‑大孔氧化铝具有片状堆积成簇的结构,相比用模板剂的合成法工艺更加简单,可重复性强;载体介孔和大孔的孔径分布有利于提高反应过程中反应物与产物的扩散效率和传质过程,因而有效地促进了反应的进行,使催化剂在选择性催化氧化H2S方面表现出更高的催化活性和硫单质选择性。
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公开(公告)号:CN107163259A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710401059.5
申请日:2017-05-31
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C08G83/008 , B01D53/8612 , B01J31/1691 , B01J2231/76 , B01J2531/0213 , B01J2531/842
Abstract: 本发明公开了一种氨基功能化的MOFs材料的制备及其应用。本发明以铁盐与2‑氨基对苯二甲酸(H2ATA)为原料通过温和溶剂热法合成了氨基功能化的MOFs材料(NH2‑MIL‑53(Fe))。本发明制得的氨基功能化的MOFs材料在H2S选择性催化氧化反应中表现出很好的催化活性、选择性和活性稳定性,比不带氨基的MIL‑53(Fe)、传统Fe2O3和活性碳更优异。本发明首次将氨基化的MOFs材料应用于H2S选择性氧化,不仅拓展了MOFs材料的应用领域,同时,也为新型H2S选择性催化剂的设计开发提供实验基础。
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公开(公告)号:CN106824193A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710031838.0
申请日:2017-01-17
Applicant: 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
IPC: B01J23/745 , B01J21/10
CPC classification number: B01J23/78 , B01J21/10 , B01J23/745
Abstract: 本发明公开了一种有机硫水解催化剂及其制备方法,通过配制可溶性镁盐和可溶性铁盐的混合溶液,混合溶液中镁离子物质的量与铁离子的物质的量的比值为3:1~7:1;配制氢氧化钠和无水碳酸钠的混合溶液;在搅拌可溶性镁盐和可溶性铁盐的混合溶液的同时,滴加入氢氧化钠和无水碳酸钠的混合溶液以调节pH值为9~11,滴加结束后升温至80~100℃,继续搅拌1~3h,后静置12~36h;将所得的产物进行焙烧处理,得到类水滑石衍生复合氧化物催化剂。制备得到的类水滑石衍生复合氧化物催化剂能够在低温下高效催化水解COS,且能同时脱除反应生成的H2S气体。
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公开(公告)号:CN106694047A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710006473.6
申请日:2017-01-05
Applicant: 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
CPC classification number: B01J31/223 , B01D53/8603 , B01D2255/20738 , B01D2257/306
Abstract: 本发明公开了本发明公开了本发明涉及一种有机硫转化催化剂的制备方法,将金属源FeCl3·6H2O和有机配体H2BDC溶于有机溶剂DMF中制成混合溶液,通过Fe3+与H2BDC发生配位反应生成样品,将所述样品经过洗涤、干燥后,最终制得MOF MIL‑53(Fe)催化剂;并在MIL‑53(Fe)的骨架上引入氨基官能团得到MOF NH2‑MIL‑53(Fe)催化剂。该制备方法反应条件温和,反应操作简单,反应产物分散性好。本发明所制备的催化剂在中低温催化水解COS反应中表现出较好的催化活性和稳定性,尤其是功能化的MOF NH2‑MIL‑53(Fe)催化剂含有较高的碱性活性位点、呈现规则纺锤状形貌,使得COS水解反应活性明显提高。本发明目的在于开发一种新型的COS水解催化剂,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104549263A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510042688.4
申请日:2015-01-28
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/648 , C07C209/36 , C07C211/51 , C07C211/52 , C07C211/47 , C07C213/02 , C07C215/76 , C07C217/84
Abstract: 本发明公开了一种Pd/铌酸纳米片催化剂及其制备方法和应用,把Nb2O5或HNb3O8纳米片分散在乙醇-水溶液中,在N2气氛下,利用紫外光照射可以快速生成Nb4+,加入H2PdCl4,Pd2+可以被Nb4+瞬间还原,得到Pd/HNb3O8复合材料。本发明利用Nb4+-协助的方法,在HNb3O8单分子层纳米片上生长高分散的贵金属Pd纳米颗粒,在这个过程中,不需要任何的外加还原剂、表面活性剂以及有机稳定剂和热处理过程。制备的Pd纳米颗粒分散性好,利用率高,并且具有非常高效的室温热催化和光催化选择性还原硝基类化合物的性能。
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公开(公告)号:CN117380241A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311323758.4
申请日:2023-10-13
IPC: B01J27/24 , B01D53/86 , B01D53/52 , C07C209/32 , C07C211/51 , C07C211/46 , C07C211/52 , B01J35/30 , B01J35/50 , B01J35/61 , B01J35/64
Abstract: 本发明公开了一种MXene基硫高值化催化剂及其制备方法和应用,属于材料制备及环境催化技术领域。以碳钛化铝为原料,无水氯化铜为蚀刻剂,经球磨、焙烧、抽滤、干燥处理后,利用过硫酸铵分散活性位点,得到具有层状结构高分散铜活性位点的MXene材料。本发明合成方法绿色清洁、安全可靠,充分利用熔融蚀刻过程中生成的铜,以氧化分散法制备催化剂,不仅节省成本,降低对环境危害,还可实现对催化剂电子结构和分散性的调控与优化,使其在催化H2S还原芳香族硝基化合物为芳香族胺基化合物的反应中表现出良好的催化活性和目标产物选择性。相比体相金属氧化物和碳材料等传统催化剂具有更好的催化性能,且不易中毒失活,可循环使用,底物适用性广,应用前景大。
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公开(公告)号:CN110591108B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910906951.8
申请日:2019-09-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种双金属MOFs材料的制备及其选择性氧化H2S为单质硫的应用,其是以FeCl3·6H2O和AlCl3·6H2O或MnCl2·4H2O为金属盐,H2BDC为有机配体,通过温和溶剂热法合成了一系列不同M/Fe比例的双金属MOFs材料MIL‑53(M‑Fe)(M=Al、Mn)。性能测试表明,MIL‑53(M‑Fe)样品的H2S选择性氧化性能随着Fe含量的增加先升高再降低。在相同催化条件下,所得MIL‑53(Al‑Fe)样品的催化性能得到较大提高,其优于单金属MOFs材料MIL‑53(Al)和MIL‑53(Fe);而合适比例的Mn/Fe也有助于提高材料的脱硫性能。
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公开(公告)号:CN108246338B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810149007.8
申请日:2018-02-13
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂有序介孔碳催化材料及其制备方法和应用,具体步骤为:1)有序介孔碳聚合物的制备;2)预氧化;3)快速碳化:将经过预氧化的样品移至700~900℃的管式炉中,惰性气氛下碳化15min;4)KOH刻蚀碳化:将快速碳化后的样品与KOH按质量比1:1混合,于管式炉中在惰性气氛下700~900℃焙烧2h,自然冷却后,用1M HCl溶液中和,然后水洗至中性,60℃干燥8~12h,得到氮掺杂有序介孔碳催化材料。所述氮掺杂有序介孔碳N‑OMP具有体心立方的介观结构,在选择性催化氧化H2S方面表现出良好的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN112516980A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011582448.0
申请日:2020-12-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种二维多孔TiO2纳米片的制备方法,其是采用溶胶‑凝胶法制备多孔TiO2前驱体,然后经水热合成TiO2,再经焙烧移除造孔剂,制得二维多孔TiO2纳米片。本发明方法可重复性强,水热条件温和,制备的TiO2纳米片形貌规则,其多孔结构暴露了丰富的活性位点,可以提高传质效率,在选择性催化氧化H2S反应中具有良好的催化活性。
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公开(公告)号:CN108948366B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810693174.9
申请日:2018-06-29
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有丰富Lewis酸性位的Fe‑MOF催化剂的制备及其脱硫应用。该方法以铁盐和均苯三甲酸为原料,在高压反应釜中进行水热合成,经过热水和无水乙醇多次洗涤、真空干燥后制得产物Fe‑MOF催化剂(即MIL‑100(Fe))。本发明所制备的MIL‑100(Fe)催化剂具有大的比表面积和丰富的Lewis酸性位,有利于提高反应过程中催化剂与反应物H2S的作用,因而有效的促进了反应的进行,使催化剂在较低的温度下表现出优异的催化性能和较好的稳定性,在相同测试条件下,其性能远优于商业的Fe2O3和活性碳。
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