一种镍-氮共掺杂片状多孔碳及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113603074A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110805707.X

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种镍‑氮共掺杂片状多孔碳及其制备方法与应用。本发明的镍‑氮共掺杂片状多孔碳的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性镍盐、可溶性锌盐和2‑甲基咪唑分散在水中,进行配位反应,得到片层结构沸石咪唑酯骨架材料;2)将片层结构沸石咪唑酯骨架材料和熔融盐混合后置于保护气氛中进行煅烧,再进行酸洗,即得镍‑氮共掺杂片状多孔碳。本发明的镍‑氮共掺杂片状多孔碳的片层厚度较小、孔隙率较高、比表面积较大,将其用于电催化CO2还原具有优异的催化性能,产物CO在很宽的电位范围内法拉第效率均高于90%,稳定性优异,且其制备方法简单、生产成本低、安全环保,适合进行大规模生产应用。

    用填充磁性铁粒子的碳纳米管为催化剂制备己二酸的方法

    公开(公告)号:CN102040504A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010529970.2

    申请日:2010-10-29

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明公开了一种催化氧化环己烷一步制备己二酸的方法。该方法先将环己烷、溶剂、引发剂与填充磁性纳米铁粒子的碳纳米管加入到反应器中混合,形成混和悬浮液;然后向混合悬浮液中通入足量的氧气作为氧化剂,在压力为0.5~2MPa,温度为100~150℃的条件下,反应4~20h;反应后的混合物进行磁性分离,得到固体催化剂和液体混合物;最后从分离出的液相混合物中分离出己二酸。本发明可以解决环己烷氧化过程中均相催化剂难以回收和失活的问题;反应选择性高,活性好,而且使用后的催化剂可以磁性回收。

    一种铋基金属有机框架材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117166000A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311060151.1

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明属于电催化剂的技术领域,公开了一种铋基金属有机框架材料的制备方法与应用。方法:将铋盐,1,3,5‑均苯三甲酸分散在有机溶剂中,超声处理,利用超声波的空化作用,得铋基金属有机框架材料CAU‑17;铋盐为硝酸铋;有机溶剂为甲醇或无水乙醇。本发明的铋基金属有机框架材料为圆柱形短棒,晶体尺寸均一,铋元素分布均匀且相对含量高,用于CO2电还原体系可以表现出优异的甲酸法拉第效率,在长时间的催化反应中,表现出优异的电催化CO2还原产甲酸性能和良好的稳定性,且易于实现大批量制备,应用前景广阔。本发明的铋基金属有机框架材料用于制备电催化还原二氧化碳催化剂。

    一种铋基金属有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116333333A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310374286.9

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种铋基金属有机框架材料及其制备方法和应用。本发明的铋基金属有机框架材料的制备方法包括以下步骤:将铋盐和均苯三甲酸分散在溶剂中,进行微波反应,即得铋基金属有机框架材料。本发明的铋基金属有机框架材料为正六边形棱柱,晶体尺寸均一,铋元素分布均匀且相对含量高,用于CO2电还原体系可以表现出优异的甲酸法拉第效率,且其制备方法具有快速、简单易行、原材料来源广泛且价格低廉、对设备要求低、制备过程可控且环保等优点,易于实现大批量制备,应用前景广阔。

    一种铋掺杂的锌基金属有机骨架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115747845B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202211360788.8

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种铋掺杂的锌基金属有机骨架材料及其制备方法和应用。本发明的铋掺杂的锌基金属有机骨架材料的制备方法包括以下步骤:将铋盐、锌盐和2‑甲基咪唑分散在溶剂中,再加入胺类化合物进行反应,再分离出固体产物,即得铋掺杂的锌基金属有机骨架材料。本发明的铋掺杂的锌基金属有机骨架材料具有比表面积大、用于电催化还原CO2制甲酸的催化性能优异、稳定性优异等优点,且其制备方法简单、生产成本低、安全环保,适合进行大规模生产应用。

    一种催化氧化降解甲醛的纳米碳基复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108816244A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810535497.5

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种催化氧化降解甲醛的纳米碳基复合材料及其制备方法与应用。制备方法以多壁碳纳米管为载体,纳米尺寸的MnO2为活性组分,制得所述复合材料。该复合材料应用于甲醛气体的催化氧化降解反应中,能将甲醛氧化为水和二氧化碳。本发明利用多壁碳纳米管的高比表面积,丰富的缺陷位以及对甲醛良好的吸附性能,和锰氧化物的多价态、丰富的晶格氧来实现甲醛的低温氧化降解,有着80%以上的催化降解效率且性能稳定,不失活的特点。本发明解决了现有贵金属催化剂成本高,和现有技术条件下反应温度高,催化剂稳定性差,效率低的缺点。本催化剂材料可直接应用于室内甲醛等污染物的吸附净化,也可应用于空气净化器中污染气体的脱除。

    用填充磁性铁粒子的碳纳米管为催化剂制备己二酸的方法

    公开(公告)号:CN102040504B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201010529970.2

    申请日:2010-10-29

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明公开了一种催化氧化环己烷一步制备己二酸的方法。该方法先将环己烷、溶剂、引发剂与填充磁性纳米铁粒子的碳纳米管加入到反应器中混合,形成混和悬浮液;然后向混合悬浮液中通入足量的氧气作为氧化剂,在压力为0.5~2MPa,温度为100~150℃的条件下,反应4~20h;反应后的混合物进行磁性分离,得到固体催化剂和液体混合物;最后从分离出的液相混合物中分离出己二酸。本发明可以解决环己烷氧化过程中均相催化剂难以回收和失活的问题;反应选择性高,活性好,而且使用后的催化剂可以磁性回收。

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