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公开(公告)号:CN116099540A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310251287.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/825 , C07C29/156 , C07C31/02 , C07C31/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将铟前驱物溶解并加入沉淀剂得到沉淀液并搅拌老化,过滤、洗涤得到氧化铟前体后干燥、焙烧,将焙烧后得到的氧化铟加入碱金属助剂和过度金属助剂前驱物溶液中搅拌,将得到的复合物干燥并焙烧,经氢气与氩气混合气氛或一氧化碳气氛活化后即得催化剂产品。本产品提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,铟前驱物和碱金属与过渡金属助剂前驱物原料在热处理后形成了氧化铟、过渡金属和碱金属三重位点,这些位点分别可以促进一氧化碳中间体的生成、催化碳链的生长和调控氢气的吸附强度,显著地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高达95.5%;其中乙醇和C3+醇的选择性分别达到70.2%和13.2%。所述的制备方法具有污染少、原料成本较低和过程简单等特点,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN115532315A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211219251.X
申请日:2022-09-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将单宁酸、钴前驱物、助剂前驱物、载体通过机械球磨混合,经氨气活化、氢气/一氧化碳活化后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,单宁酸、钴前驱物、助剂前驱物和载体原料,在机械球磨的作用下创造Co单原子位点(Co2+)和Co纳米团簇位点(Co0),形成Cox+‑Co0双位点对,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于80%,二氧化碳的转化率提高至30%以上;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN116393136A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310250653.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/83 , B01J35/02 , C07C29/156 , C07C31/02 , C07C31/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:通过反向浸渍法将氧化镧负载于金属钴纳米颗粒上,经煅烧、氢气/一氧化碳/氮气/氦气/氩气热处理后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂的制备方法,以纳米金属钴和镧盐为原料,通过反向浸渍法将氧化镧负载在纳米金属钴表面,在纳米金属钴与氧化镧界面处形成Co0‑Cox+双催化位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了高级醇的选择性,高级醇选择性高于85%;氧化镧在金属钴表面形成保护层,避免金属钴溶解和团聚,显著提高催化剂稳定性;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN115283008A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211125348.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/76 , B01J29/072 , B01J29/46 , B01J29/14 , C07C29/156 , C07C31/08 , C07C31/10 , C07C31/02
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将混合均匀的钴前驱物一、钴前驱物二和分子筛经机械球磨并进行热处理后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以钴前驱物一、钴前驱物二和分子筛为原料,在机械球磨的作用下将Co单原子位点(Cox+)和Co纳米团簇位点(Co0)引入分子筛中,创造Co0‑Cox+双位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于85%,其中C3+醇选择性高于40%;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN116099540B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310251287.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/825 , C07C29/156 , C07C31/02 , C07C31/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将铟前驱物溶解并加入沉淀剂得到沉淀液并搅拌老化,过滤、洗涤得到氧化铟前体后干燥、焙烧,将焙烧后得到的氧化铟加入碱金属助剂和过度金属助剂前驱物溶液中搅拌,将得到的复合物干燥并焙烧,经氢气与氩气混合气氛或一氧化碳气氛活化后即得催化剂产品。本产品提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,铟前驱物和碱金属与过渡金属助剂前驱物原料在热处理后形成了氧化铟、过渡金属和碱金属三重位点,这些位点分别可以促进一氧化碳中间体的生成、催化碳链的生长和调控氢气的吸附强度,显著地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高达95.5%;其中乙醇和C3+醇的选择性分别达到70.2%和13.2%。所述的制备方法具有污染少、原料成本较低和过程简单等特点,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN116393136B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310250653.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:通过反向浸渍法将氧化镧负载于金属钴纳米颗粒上,经煅烧、氢气/一氧化碳/氮气/氦气/氩气热处理后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂的制备方法,以纳米金属钴和镧盐为原料,通过反向浸渍法将氧化镧负载在纳米金属钴表面,在纳米金属钴与氧化镧界面处形成Co0‑Cox+双催化位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了高级醇的选择性,高级醇选择性高于85%;氧化镧在金属钴表面形成保护层,避免金属钴溶解和团聚,显著提高催化剂稳定性;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN106890655A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710037958.1
申请日:2017-01-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/138 , B01J37/08 , B01J37/02 , B01J37/16 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/138 , B01J23/002 , B01J35/004 , B01J37/0201 , B01J37/08 , B01J37/16 , C02F1/30 , C02F2101/308
Abstract: 本发明提供了一种具有高效可见光催化活性的Ag/AgCl/CdWO4催化剂的制备方法及在可见光下催化降解多种染料的应用。本发明采用钨酸钠和硝酸铬为主要原料,以水和乙二醇作混合溶剂,通过水热法制得CdWO4材料,然后采用浸渍和光还原法制备了具有等离子共振效应的Ag/AgCl/CdWO4光催化剂。此法制备的催化剂在可见光照射下对金橙II、甲基橙、甲基蓝、孔雀绿、结晶紫和罗丹明B等多种染料具有优异的光催化降解性能,10分钟降解率达95%以上,矿化率高,可重复使用。本发明涉及的生产工艺条件简单、原料易得,所得的材料具有高效的光响应程度,具有广阔工业应用前景。
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公开(公告)号:CN104801331B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510204815.6
申请日:2015-04-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/03
Abstract: 本发明提供一种S2O82‑/Fe2O3‑MCM‑41催化剂的制备方法及在室温甲醇醇解环氧苯乙烷反应中的应用。即以MCM‑41前驱体(记为MCM‑41‑AS)为基体,分别与九水合硝酸铁研磨一定时间后焙烧,再分别与过硫酸铵固体颗粒研磨后焙烧制得S2O82‑/Fe2O3‑MCM‑41催化剂。本发明的突出特点是:制备方法简单,环境友好,将此催化剂用于室温下甲醇醇解开环反应时,具有优良催化性能和重复使用性。
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公开(公告)号:CN104801331A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510204815.6
申请日:2015-04-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/03
Abstract: 本发明提供一种新型S2O82-/Fe2O3-MCM-41催化剂的制备方法及在室温甲醇醇解环氧苯乙烷反应中的应用。即以MCM-41前驱体(记为MCM-41-AS)为基体,分别与九水合硝酸铁研磨一定时间后焙烧,再分别与过硫酸铵固体颗粒研磨后焙烧制得S2O82-/Fe2O3-MCM-41催化剂。本发明的突出特点是:制备方法简单,环境友好,将此催化剂用于室温下甲醇醇解开环反应时,具有优良催化性能和重复使用性。
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