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公开(公告)号:CN114308070A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210053053.4
申请日:2022-01-18
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明公开了一种整装式金属类核‑壳结构催化剂及其偶联剂辅助制备方法和应用,所述催化剂是由锚附在整体结构载体(ZT)上的Co3O4纳米片(CoO)负载金属(M)和氧化物(MO)类核‑壳结构而形成的催化剂,具有如下通式:xM@yMO/zCoO/ZT,质量组成:x为0~2%,y为0~10%,z为0.5~20%,余量为ZT。本发明所提供的整装式xM@yMO/zCoO/ZT类核‑壳结构催化剂具有机械性能好、导热性好、压降小、几何构型设计灵活等诸多优点,在微量乙烯催化燃烧脱除过程中体现出活性高、起燃温度低和稳定性良好等优点。
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公开(公告)号:CN118122283A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410383539.3
申请日:2024-04-01
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明涉及吸附功能高分子材料技术领域,超疏水性酯化改性玉米秸秆气凝胶吸油材料及其制备方法,包括以下步骤:将碱性双氧水预处理后的玉米秸秆纤维素加入到乙酸‑甲酸混合溶液中,在微波辅助下进行反应;反应结束后洗涤、干燥,得到酯化改性玉米秸秆;将壳聚糖多元羧酸水溶液与聚乙烯醇水溶液混合后加入酯化改性玉米秸秆、碱性双氧水预处理后的玉米秸秆木质素水分散体进行反应,得到气凝胶前驱液;气凝胶前驱液经过浸泡、冷冻干燥得到复合气凝胶;将复合气凝胶经过疏水改性后干燥,得到超疏水性酯化改性玉米秸秆气凝胶吸油材料。本发明的方法绿色、简单、节能。得到的气凝胶吸油材料具有高吸油倍率、超疏水性、良好热稳定性。
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公开(公告)号:CN117718047A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311451599.6
申请日:2023-11-02
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于VOCs气体催化燃烧的钴‑铜二元金属氧化物催化剂及其制备方法。以金属有机骨架ZIF‑67为前驱体,通过浸渍‑焙烧结合的方法制备了具有纳米片阵列的十二面体的钴‑铜二元金属氧化物催化剂。原材料成本低廉,无毒无害,易于得到。并且反应温度低,催化活性高,节约能耗,对设备要求低。通过牺牲金属有机骨架ZIF‑67,让催化剂具有规则形貌、高孔结构和大比表面积。采用湿法浸渍使ZIF‑67负载Cu离子形成特定的纳米片阵列,Cu离子部分替换ZIF‑67中的中心原子Co离子,实现分子层面的掺杂。通过焙烧让钴铜两种金属形成强相互作用,进一步改善了催化剂的物理化学性能。并且此催化剂不仅适应高空速下催化氧化VOCs,还具有较高的稳定性和耐湿性。
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公开(公告)号:CN111068679B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202010039913.X
申请日:2020-01-15
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于乙烯低温催化燃烧的自支撑金属或金属氧化物核‑壳结构催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂是由锚附在规整结构金属载体(ZT)上的Al2O3和/或Co3O4纳米片负载金属或金属氧化物核‑壳结构而形成的催化剂,具有如下通式:xM‑yMO/zNanosheet@ZT,其中zNanosheet@ZT表示规整结构金属载体为核、Al2O3和/或Co3O4纳米片为壳所组成的核‑壳结构,xM‑yMO为分散在Al2O3和/或Co3O4纳米片上的金属或金属氧化物,x为0~2%,y为0~10%,z为0.5~20%,余量为ZT。本发明的催化剂对于微量乙烯催化燃烧具有低温活性高、稳定性好等特点。
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公开(公告)号:CN111135855A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010195237.5
申请日:2020-03-19
Abstract: 本发明公开了一种用于植物油脂气相催化裂化的整装式HZSM-5分子筛催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂由金属纤维基体和均匀包裹在构成所述基体的每根纤维外表面的HZSM-5分子筛层组成,形成同轴套管式核-壳结构。本发明所述催化剂通过晶种溶胶预涂层再水热晶化生长制备得到,具有三维开放式连续网络结构,孔隙率可达65~85%。该催化剂具有结构稳定、渗透率高、导热性好等优点,可应用于植物油脂气相催化裂化反应中,具有优良催化活性和选择性能,总液体产物收率为95%时汽油产物选择性可达到22%,柴油产物选择性可达到58%;另外,本发明所述的制备方法简单、结构可控、适合工业化生产,具有实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114874343B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210598137.6
申请日:2022-05-30
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料新材料技术领域,公开了一种基于糠醛渣的球形纳米晶纤维素及其制备方法,包括以下步骤:将糠醛渣粉末与甲酸搅拌混合,经过分离、洗涤、干燥后得糠醛渣粗纤维素;将糠醛渣粗纤维素使用漂白液进行漂白,然后经过分离、洗涤、干燥得到糠醛渣精制纤维素;将糠醛渣精制纤维素经硫酸‑乳酸混合酸溶液催化水解洗涤后得到纳米晶纤维素悬浊液,将纳米晶纤维素悬浊液离心分离、冷冻干燥得到球形纳米晶纤维素粉末。本发明制备过程环保、温和有效;由于硫酸盐基团和丙酰基的共存,得到的球形纳米晶纤维素具有Ⅰ型纤维素的晶体结构,结晶度高,热稳定性良好。
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公开(公告)号:CN111135855B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010195237.5
申请日:2020-03-19
Abstract: 本发明公开了一种用于植物油脂气相催化裂化的整装式HZSM‑5分子筛催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂由金属纤维基体和均匀包裹在构成所述基体的每根纤维外表面的HZSM‑5分子筛层组成,形成同轴套管式核‑壳结构。本发明所述催化剂通过晶种溶胶预涂层再水热晶化生长制备得到,具有三维开放式连续网络结构,孔隙率可达65~85%。该催化剂具有结构稳定、渗透率高、导热性好等优点,可应用于植物油脂气相催化裂化反应中,具有优良催化活性和选择性能,总液体产物收率为95%时汽油产物选择性可达到22%,柴油产物选择性可达到58%;另外,本发明所述的制备方法简单、结构可控、适合工业化生产,具有实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN111068679A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010039913.X
申请日:2020-01-15
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于乙烯低温催化燃烧的自支撑金属或金属氧化物核-壳结构催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂是由锚附在规整结构金属载体(ZT)上的Al2O3和/或Co3O4纳米片负载金属或金属氧化物核-壳结构而形成的催化剂,具有如下通式:xM-yMO/zNanosheet@ZT,其中zNanosheet@ZT表示规整结构金属载体为核、Al2O3和/或Co3O4纳米片为壳所组成的核-壳结构,xM-yMO为分散在Al2O3和/或Co3O4纳米片上的金属或金属氧化物,x为0~2%,y为0~10%,z为0.5~20%,余量为ZT。本发明的催化剂对于微量乙烯催化燃烧具有低温活性高、稳定性好等特点。
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公开(公告)号:CN119368224A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411493789.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 河南工业大学
IPC: B01J29/46 , C10G3/00 , B01J29/40 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/58 , B01J37/10 , B01J37/02 , B01J37/30
Abstract: 本发明公开了一种整装式金属纤维@中空多级孔HZSM‑5分子筛核壳结构催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂由金属纤维基体和均匀包裹在纤维外表面的中空多级孔ZSM‑5分子筛层组成,形成同轴套管式核‑壳结构。催化剂以金属纤维为载体,通过晶种预涂覆再水热晶化生长,最后碱处理制得具有大孔‑介孔‑微孔、孔径可调、比表面积较大的中空多级孔结构化ZSM‑5。本发明的催化剂可以强化传质,降低床层压降,并且具有较大的比表面积、良好的导热性,可明显提高催化剂的催化效率以及选择性。将该催化剂应用于植物油脂或废弃油脂气相催化裂化反应中,具有较好的催化性能,液态产物收率可达60%以上,其中总烃类含量可达98%,芳烃含量可达89%,同时抗积碳能力显著。本发明制备方法简单、结构可控、适合工业化生产,具有实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114874343A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210598137.6
申请日:2022-05-30
Applicant: 河南工业大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料新材料技术领域,公开了一种基于糠醛渣的球形纳米晶纤维素及其制备方法,包括以下步骤:将糠醛渣粉末与甲酸搅拌混合,经过分离、洗涤、干燥后得糠醛渣粗纤维素;将糠醛渣粗纤维素使用漂白液进行漂白,然后经过分离、洗涤、干燥得到糠醛渣精制纤维素;将糠醛渣精制纤维素经硫酸‑乳酸混合酸溶液催化水解洗涤后得到纳米晶纤维素悬浊液,将纳米晶纤维素悬浊液离心分离、冷冻干燥得到球形纳米晶纤维素粉末。本发明制备过程环保、温和有效;由于硫酸盐基团和丙酰基的共存,得到的球形纳米晶纤维素具有Ⅰ型纤维素的晶体结构,结晶度高,热稳定性良好。
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