一种整体式分频光热协同催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116689020A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310728479.X

    申请日:2023-06-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种整体式分频光热协同催化剂及其制备方法和应用,属于光‑热耦合催化CO2还原资源化技术领域。上述整体式分频光热协同催化剂以泡沫金属为基底,由基底向外,依次包括用于光热层、保护层和光电层,其中,光热层为无定型金属氧化物,保护层为耐热金属氧化物‑Y沸石复合物,光电层为具有阵列形貌的复合金属氧化物;光热层用于吸收低频光子产生热量,保护层用于进行导热控制,缓冲热量,光电层用于吸收高频光子的能量进行光催化CO2还原反应。本发明整体式分频光热协同催化剂可用于聚光光催化CO2还原中,能够对紫外区到红外区的太阳光能进行梯级利用,表现出优异的光‑热耦合催化CO2还原性能,同时具有良好的稳定性。

    一种用于Debus法合成2-苯基咪唑的催化剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111686730A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010434378.8

    申请日:2020-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于Debus法合成2-苯基咪唑的催化剂制备方法及应用。该方法分为三步:首先采用一锅法制备双金属有机无机骨架化合物(MOFs)材料A,然后采用浸渍法在上述复合材料A表面浸渍吸附活性金属离子得到复合材料B,最后将复合材料B进行原位热裂解制备一种活性金属/复合氧化物多孔纳米材料催化剂。该催化剂可用于催化Debus法合成2-苯基咪唑的反应过程。本发明的活性金属/复合氧化物多孔纳米材料催化剂能够稳定均匀的分散在反应液中,具有的多孔结构增大了比表面积,有利于促进Debus法合成2-苯基咪唑的非均相反应的发生。该催化剂具有环境友好、催化性能好、可多次循环使用的优点,具有良好的工业应用前景。

    复合金属材料催化剂的制备方法及在制备5-HMF应用

    公开(公告)号:CN111617771A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010434379.2

    申请日:2020-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合金属材料催化剂的制备方法及在制备5-HMF应用。该复合材料的制备方法为:1)配置制备金属有机骨架化合物的反应物溶液A,把预处理的泡沫金属基底浸入上述溶液中,采用水热合成法制备以泡沫金属为基底的复合材料B;2)将步骤1)合成的材料B与含有Ni(Ru、Pt、Pd)离子的前驱体溶液混合,采用浸渍法得到前驱体C;3)将前驱体C在300-1200 oC的条件下隔氧煅烧,制备得到一种以泡沫金属为基底的复合金属材料催化剂。在磁感应加热反应器中进行催化纤维素制备5-HMF反应,该复合金属材料的铁磁性基底泡沫金属在交变磁场的作用下定点定位高效加热,缩短反应时间,降低能耗,减少催化剂结焦现象,从而使反应平稳高效进行,得到高附加值的5-HMF。

    一种球壳分离双包覆结构催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114832825A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210539953.X

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种球壳分离双包覆结构催化剂的制备方法。属于生化技术领域,步骤:将水合肼和去离子水混合滴加至乙醇与结构导向剂的混合液中强力搅拌,在油浴条件下将钛酸四丁酯滴加至上述混合液得到部分结晶的TiO2前驱体悬浮液;在上述悬浮液中添加水合肼‑去离子水混合液,并在添加镍源后进行热‑磁外场耦合处理;将过滤、洗涤和干燥后得到的球壳分离的双包覆前驱体高温退火制备出TiO2@NiTiO3@Hollow NiTiO3催化剂。该催化剂具有的复杂核‑壳、蛋黄‑蛋壳结构和空间限制效应有利于光子不断反射,较大的比表面积有利于反应活性位点的增加,可作为微纳米反应器进行光催化CO2还原反应。可用于微观尺度构建CO2光催化还原生产太阳能燃料(CO、CH4)的反应器中的应用。

    一种用于Debus法合成2-苯基咪唑的催化剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111686730B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010434378.8

    申请日:2020-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于Debus法合成2‑苯基咪唑的催化剂制备方法及应用。该方法分为三步:首先采用一锅法制备双金属有机无机骨架化合物(MOFs)材料A,然后采用浸渍法在上述复合材料A表面浸渍吸附活性金属离子得到复合材料B,最后将复合材料B进行原位热裂解制备一种活性金属/复合氧化物多孔纳米材料催化剂。该催化剂可用于催化Debus法合成2‑苯基咪唑的反应过程。本发明的活性金属/复合氧化物多孔纳米材料催化剂能够稳定均匀的分散在反应液中,具有的多孔结构增大了比表面积,有利于促进Debus法合成2‑苯基咪唑的非均相反应的发生。该催化剂具有环境友好、催化性能好、可多次循环使用的优点,具有良好的工业应用前景。

    复合金属材料催化剂的制备方法及在制备5-HMF应用

    公开(公告)号:CN111617771B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010434379.2

    申请日:2020-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合金属材料催化剂的制备方法及在制备5‑HMF应用。该复合材料的制备方法为:1)配置制备金属有机骨架化合物的反应物溶液A,把预处理的泡沫金属基底浸入上述溶液中,采用水热合成法制备以泡沫金属为基底的复合材料B;2)将步骤1)合成的材料B与含有Ni(Ru、Pt、Pd)离子的前驱体溶液混合,采用浸渍法得到前驱体C;3)将前驱体C在300‑1200 oC的条件下隔氧煅烧,制备得到一种以泡沫金属为基底的复合金属材料催化剂。在磁感应加热反应器中进行催化纤维素制备5‑HMF反应,该复合金属材料的铁磁性基底泡沫金属在交变磁场的作用下定点定位高效加热,缩短反应时间,降低能耗,减少催化剂结焦现象,从而使反应平稳高效进行,得到高附加值的5‑HMF。

    一种利用聚光制备含有氮化钛光热层的整体式复合催化剂的方法

    公开(公告)号:CN116689013A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310732918.4

    申请日:2023-06-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用聚光制备含有氮化钛光热层的整体式复合催化剂的方法。属于催化剂技术领域;其制备方法:以泡沫钛金属作为整体式复合催化剂的基底;通过聚光光热的方法在基底原位生长一层氮化钛作为光热层;通过溶胶凝胶法在氮化钛光热层上生长金属氧化物前驱体,利用聚光装置,将前驱体转化为金属氧化物光电层;最后利用光沉积在金属氧化物光电层表面负载具有等离子共振效应的金属纳米粒子,得到含有氮化钛光热层的整体式复合光热催化剂;本发明能够在不需要外部能量输人,且制备过程绿色无污染的情况下生成氮化钛复合催化剂。该方法易操作,重复性好,制备的整体式复合催化剂在光催化,热催化,聚光光热光催化领域具有一定的应用前景。

    一种用于苯酚羧基化反应合成水杨酸的催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN111632626B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010430990.8

    申请日:2020-05-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于苯酚羧基化反应合成水杨酸的催化剂及制备方法,催化剂为新型可回收MOFs固载化离子液体催化剂。催化活性组分为路易斯酸性离子液体,载体为磁性核‑壳MOFs纳米复合材料Fe3O4@ZIFs。该方法首先是采用一锅法在磁性Fe3O4纳米颗粒上外延生长ZIFs壳层的磁性核‑壳复合材料载体(Fe3O4@ZIFs),再通过两步法合成具有路易斯酸活性位点的离子液体催化剂,采用浸渍法在Fe3O4@ZIFs表面固载具有路易斯酸活性位点的离子液体催化剂。该催化剂对于苯酚羧基化制备水杨酸的反应有良好的催化性能,借助外磁场效应,催化剂可回收性强,循环使用后仍保持较高的催化活性,且产品的选择性高,工艺过程绿色环保,是一种具有工业应用前景的新型绿色化工催化材料。

    一种认知无线网络中基于重叠联盟形成博弈的干扰管理与资源分配方法

    公开(公告)号:CN110380800A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910692360.5

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 衡伟 王可

    Abstract: 本发明公开了一种认知无线网络中基于重叠联盟形成博弈的干扰管理与资源分配方法,包括如下步骤:每一个认知用户根据跨层干扰的大小对主用户的资源块进行升序排序,并从列表中的第一个主用户开始发送形成联盟提议,各主用户根据其最小速率要求是否得到满足来决定是否接受提议;形成初始的重叠联盟结构并且进行自身利益最大化的操作;每一个认知用户决定是否离开当前联盟而形成一新的联盟;每一个认知用户决定是否离开当前联盟而加入另一联盟;达到一个稳定的重叠联盟结构,从而获得资源分配方案。本发明结合重叠联盟形成博弈模型化了次用户接入过程并获得了相应的均衡策略,提高了频谱的利用率,有效提高了认知用户的吞吐量。

Patent Agency Ranking