多孔氧化铝壳组装单原子金属磁性催化剂、制备及用于液相甲醇催化反应

    公开(公告)号:CN111686756B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201911150533.7

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 多孔氧化铝壳组装单原子金属磁性催化剂、制备及用于液相甲醇催化反应,属于单原子金属磁性催化技术领域。在磁性Fe3O4核表面合成一层具有悬挂‑NH2的NH2‑MIL‑101(Al)壳层,制备出NH2‑MIL‑101(Al)@Fe3O4磁性纳米球;进而将Au离子与壳层NH2‑MIL‑101(Al)中的悬挂‑NH2络合,制备出Au→NH2‑MIL‑101(Al)@Fe3O4纳米球;再经过焙烧,使Au→NH2‑MIL‑101(Al)分解为多孔氧化铝壳层,络合的Au形成单原子被限域在多孔氧化铝壳层中即得磁性Au→Al2O3@Fe3O4催化剂。使甲醇一步催化转化为甲酸甲酯,具有很好的转化率和选择性。

    多孔氧化铝壳组装单原子金属磁性催化剂、制备及用于液相甲醇催化反应

    公开(公告)号:CN111686756A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201911150533.7

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 多孔氧化铝壳组装单原子金属磁性催化剂、制备及用于液相甲醇催化反应,属于单原子金属磁性催化技术领域。在磁性Fe3O4核表面合成一层具有悬挂-NH2的NH2-MIL-101(Al)壳层,制备出NH2-MIL-101(Al)@Fe3O4磁性纳米球;进而将Au离子与壳层NH2-MIL-101(Al)中的悬挂-NH2络合,制备出Au→NH2-MIL-101(Al)@Fe3O4纳米球;再经过焙烧,使Au→NH2-MIL-101(Al)分解为多孔氧化铝壳层,络合的Au形成单原子被限域在多孔氧化铝壳层中即得磁性Au→Al2O3@Fe3O4催化剂。使甲醇一步催化转化为甲酸甲酯,具有很好的转化率和选择性。

    多孔氧化锆壳组装单原子金属的磁性催化剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN110935471A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911198314.6

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 多孔氧化锆壳组装单原子金属的磁性催化剂、制备及应用,属于单原子金属的磁性催化剂和精细化工技术领域。在磁性Fe3O4核表面合成具有悬挂-NH2的NH2-UiO-66(Zr)壳层,制备出磁性NH2-UiO-66(Zr)@Fe3O4纳米球,在NH2-UiO-66(Zr)的多孔腔内形成均匀的Pd-氨基配位节点,进而制备出磁性Pd→NH2-UiO-66(Zr)@Fe3O4纳米球;在空气气氛下焙烧,使NH2-UiO-66(Zr)分解为多孔氧化锆壳层,Pd-氨基配位的Pd节点则被限域在多孔氧化锆壳层中,制备出多孔氧化锆壳层组装单原子Pd的磁性Pd→ZrO2@Fe3O4催化剂,用于液相甲醇催化转化制甲酸甲酯。

    多孔氧化锆壳组装单原子金属的磁性催化剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN110935471B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201911198314.6

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 多孔氧化锆壳组装单原子金属的磁性催化剂、制备及应用,属于单原子金属的磁性催化剂和精细化工技术领域。在磁性Fe3O4核表面合成具有悬挂‑NH2的NH2‑UiO‑66(Zr)壳层,制备出磁性NH2‑UiO‑66(Zr)@Fe3O4纳米球,在NH2‑UiO‑66(Zr)的多孔腔内形成均匀的Pd‑氨基配位节点,进而制备出磁性Pd→NH2‑UiO‑66(Zr)@Fe3O4纳米球;在空气气氛下焙烧,使NH2‑UiO‑66(Zr)分解为多孔氧化锆壳层,Pd‑氨基配位的Pd节点则被限域在多孔氧化锆壳层中,制备出多孔氧化锆壳层组装单原子Pd的磁性Pd→ZrO2@Fe3O4催化剂,用于液相甲醇催化转化制甲酸甲酯。

Patent Agency Ranking