一种通过原子层沉积技术辅助合成MOFs壳层材料的方法

    公开(公告)号:CN109759140A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910066978.0

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种通过原子层沉积技术辅助合成MOFs壳层材料的方法。通过原子层沉积法在载体表面沉积一层氧化物(Al2O3或ZnO),再利用沉积的氧化物壳层为牺牲模板,与有机配体反应,得到MOFs壳层材料。显然,采用该方法能够实现在难以充当牺牲模板的载体(如CeO2)表面包覆MOFs材料,而且可以通过改变原子层沉积前驱体的种类,得到不同的MOFs壳层材料。本发明制备条件温和,操作简单,具有普适性,丰富了MOFs壳层材料的制备方法。

    一种非对称复杂空心结构CeO<base:Sub>2</base:Sub>的制备方法

    公开(公告)号:CN106082300B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201610543388.9

    申请日:2016-07-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非对称复杂空心结构CeO2的制备方法。首先利用SiO2纳米球作为硬模板,与硝酸铈和尿素反应制备SiO2@Ce(OH)CO3前驱体,然后经过与碱溶液反应、酸洗涤处理步骤,即可获得CeO2空心球镶嵌于CeO2纳米管的非对称复杂空心结构。相比现有的空心球@空心球、纳米管@纳米管对称性复杂空心结构,本发明制备的空心球@纳米管为非对称结构,丰富了复杂空心结构的制备方法,并且本发明制备方法具有绿色经济、操作简单的优点。

    一种通过原子层沉积技术辅助合成MOFs壳层材料的方法

    公开(公告)号:CN109759140B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910066978.0

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种通过原子层沉积技术辅助合成MOFs壳层材料的方法。通过原子层沉积法在载体表面沉积一层氧化物(Al2O3或ZnO),再利用沉积的氧化物壳层为牺牲模板,与有机配体反应,得到MOFs壳层材料。显然,采用该方法能够实现在难以充当牺牲模板的载体(如CeO2)表面包覆MOFs材料,而且可以通过改变原子层沉积前驱体的种类,得到不同的MOFs壳层材料。本发明制备条件温和,操作简单,具有普适性,丰富了MOFs壳层材料的制备方法。

    一种水溶性铈前驱体制备多孔铈基氧化物方法

    公开(公告)号:CN104944458B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510314513.4

    申请日:2015-06-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种由水溶性铈前驱体制备多孔铈基氧化物的方法。具体地说,水溶性铈前驱体是由铈盐在无水乙醇中与浓硫酸反应得到;多孔二氧化铈是由铈前驱体与NaOH的乙醇溶液发生固-液界面反应,然后通过水洗除去未反应完全的铈前驱体获得;铈基复合氧化物则由多孔二氧化铈与金属盐的乙醇溶液在加热条件下反应得到。在铈前驱体的制备过程中,通过改变硫酸的浓度、反应温度、反应时间等实验参数,可以得到不同形貌的铈前驱体,进而可以调控多孔铈基氧化物的形貌。本发明方法简单易行、可控性高、污染小、成本低且具有一定的普适性。所制备的产品具有介孔结构,且复合氧化物中各组分间的协同效应使得它们在CO催化反应中表现出优越的催化活性。

    一种镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105709736B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610183856.6

    申请日:2016-03-29

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02A50/2357

    Abstract: 本发明公开了一种镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂的制备方法,属于催化剂技术领域。此催化剂是由CeO2空心纳米管作为载体,Pt纳米颗粒高度分散地镶嵌于管壁所构成。制备过程是利用Ce(OH)CO3前驱体充当牺牲模板,与NaOH和H2PtCl6溶液混合进行反应,通过固液界面反应生成Ce(OH)CO3@CeO2及静电作用吸附[Pt(OH)xCly]m‑,最后经过酸洗和H2还原,制得镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂。本发明方法简单易行、绿色清洁,所制备的镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂不仅具有优良的热稳定性,而且展示了优越的CO氧化催化性能。

    一种非对称复杂空心结构CeO2的制备方法

    公开(公告)号:CN106082300A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610543388.9

    申请日:2016-07-12

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C01F17/0043 C01P2004/03 C01P2004/04 C01P2004/45

    Abstract: 本发明公开了一种非对称复杂空心结构CeO2的制备方法。首先利用SiO2纳米球作为硬模板,与硝酸铈和尿素反应制备SiO2@Ce(OH)CO3前驱体,然后经过与碱溶液反应、酸洗涤处理步骤,即可获得CeO2空心球镶嵌于CeO2纳米管的非对称复杂空心结构。相比现有的空心球@空心球、纳米管@纳米管对称性复杂空心结构,本发明制备的空心球@纳米管为非对称结构,丰富了复杂空心结构的制备方法,并且本发明制备方法具有绿色经济、操作简单的优点。

    一种多孔CuO-CeO2双金属氧化物催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106311252A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610827471.9

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种多孔CuO-CeO2双金属氧化物催化剂的制备方法。本发明采用传统燃烧法与二氧化硅胶体粒子模板相结合的新型燃烧法,将铈盐、铜盐、二氧化硅胶体粒子模板与甘氨酸混合在150℃下自发燃烧,再经氢氧化钠溶液刻蚀除去二氧化硅,从而得到多孔CuO-CeO2双金属氧化物催化剂。采用该方法制备的多孔CuO-CeO2双金属氧化物催化剂产量大且纯度高,各组分的比例及孔径尺寸易于调控。本发明方法简单易行、污染小、成本低且具有一定的普适性。所制备的多孔CuO-CeO2双金属氧化物催化剂具有多孔的几何结构优势,且CeO2与CuO的紧密接触,有利于发挥二者之间的协同效应,使得它们在CO催化反应中表现出优越的催化活性。

    一种镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105709736A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610183856.6

    申请日:2016-03-29

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: Y02A50/2357 B01J23/63

    Abstract: 本发明公开了一种镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂的制备方法,属于催化剂技术领域。此催化剂是由CeO2空心纳米管作为载体,Pt纳米颗粒高度分散地镶嵌于管壁所构成。制备过程是利用Ce(OH)CO3前驱体充当牺牲模板,与NaOH和H2PtCl6溶液混合进行反应,通过固液界面反应生成Ce(OH)CO3@CeO2及静电作用吸附[Pt(OH)xCly]m?,最后经过酸洗和H2还原,制得镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂。本发明方法简单易行、绿色清洁,所制备的镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂不仅具有优良的热稳定性,而且展示了优越的CO氧化催化性能。

    一种水溶性铈前驱体制备多孔铈基氧化物方法

    公开(公告)号:CN104944458A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510314513.4

    申请日:2015-06-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种由水溶性铈前驱体制备多孔铈基氧化物的方法。具体地说,水溶性铈前驱体是由铈盐在无水乙醇中与浓硫酸反应得到;多孔二氧化铈是由铈前驱体与NaOH的乙醇溶液发生固-液界面反应,然后通过水洗除去未反应完全的铈前驱体获得;铈基复合氧化物则由多孔二氧化铈与金属盐的乙醇溶液在加热条件下反应得到。在铈前驱体的制备过程中,通过改变硫酸的浓度、反应温度、反应时间等实验参数,可以得到不同形貌的铈前驱体,进而可以调控多孔铈基氧化物的形貌。本发明方法简单易行、可控性高、污染小、成本低且具有一定的普适性。所制备的产品具有介孔结构,且复合氧化物中各组分间的协同效应使得它们在CO催化反应中表现出优越的催化活性。

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