一种掺杂碳材料催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111359615A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010256338.9

    申请日:2020-04-02

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种掺杂碳材料催化剂及其制备方法与应用,属于材料制备和电催化领域。本发明通过静电纺丝和煅烧法制备了Ni掺杂碳材料,至少使用了如下原料制备得到:镍源,所述镍源为乙酸镍,氯化镍,硝酸镍中的一种或多种;有机添加剂,所述有机添加剂为聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇中的一种或者多种;以及冰醋酸。使用H-型反应器将阴极室和阳极室分隔开,两室之间用质子交换膜隔开,将所制备的Ni掺杂碳材料催化剂制备成电极片填充于阴极室,在恒电位条件下催化剂实现将水体中的亚硝酸根电化学还原为氨,使用本发明催化剂优势在于常温常压,反应过程无需通入H2,操作简单。

    一种分层多孔氮掺杂碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110694659A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910954896.X

    申请日:2019-10-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种分层多孔氮掺杂碳材料及其制备方法和在选择性催化氧化H2S中的应用。本发明以均苯四甲酸二酐与乙二胺为原料,通过温和溶剂热法制备分层多孔氮掺杂碳材料并应用在硫化氢选择性催化氧化领域,该催化剂在硫化氢选择性催化氧化反应中展示出很好的活性、选择性以及稳定性。这不仅拓宽了氮掺杂碳材料的应用领域,也为硫化氢选择性氧化催化剂的开发提供了实验基础。本发明采用的制备方法简单易行,应用前景广阔。

    一种H2S选择性氧化催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106732782B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201611038011.4

    申请日:2016-11-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种H2S选择性氧化催化剂的制备方法及其应用,涉及一种金属‑有机骨架材料(MOFs)的制备、调控及其选择性催化氧化H2S为硫磺的性能研究。以FeCl3·6H2O与对苯二甲酸(H2BDC)为原料通过温和溶剂热法合成了Fe‑MOFs MIL‑53(Fe)。性能测试表明,在H2S选择性氧化反应中,Fe‑MOFs MIL‑53(Fe)表现出很好的催化活性和选择性,并且活性稳定性高。同时,在合成Fe‑MOFs MIL‑53(Fe)过程中通过添加醋酸可实现对其形貌和性能的有效调控,进一步提高其H2S选择性氧化性能。所得样品性能优于传统Fe2O3。

    一种有机硫水解催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109250757A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811129968.9

    申请日:2018-09-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于有机硫催化水解应用技术领域,具体涉及一种制备过渡金属二维纳米片的新方法及其在催化有机硫水解领域的应用。本发明将K2CO3和Nb2O5混合,焙烧得到前驱体KNb3O8,再将前驱体分散入稀硝酸溶液中搅拌,洗涤至中性,干燥研磨得到层状HNb3O8。称取层状HNb3O8和TBAOH溶解稀释,再将分散液在常温下搅拌,离心除去沉淀物,得到Nb3O8-纳米片溶胶。将KOH溶液加入Nb3O8-的纳米片溶胶中,超声搅拌,将所得絮状物分别用去离子水和无水乙醇洗涤至中性,真空干燥,得到产物HNb3O8纳米片。本发明制备的催化剂在中低温下可实现羰基硫的高效脱除,节能降耗,成本较低。

    一种大比表面积-可见光响应TiO2催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105195197A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510619870.1

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明提供了一种大比表面积-可见光响应的TiO2催化剂及其制备方法,属于光催化技术领域。本发明的催化剂是以Ti-MOF(MIL-125(Ti)-NH2)为自模板在一定比例的氧气和氮气的气氛(氧气:氮气=1:5~1:10)下煅烧合成大比表面积且N自掺杂TiO2多面体。通过这种模板法,很好地复制了MOF的形貌,并且微孔结构很大的提高了TiO2的比表面积,比表面积达262.3m2/g,且对MOF配体的调控,可以对TiO2进行N、F、S元素掺杂,以提高TiO2的可见光光催化性能。

Patent Agency Ranking