一种双组分铜基催化剂催化CO完全燃烧的方法

    公开(公告)号:CN109579032A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811527507.7

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明申请属于无机催化材料技术领域,具体公开了一种双组分铜基催化剂催化CO完全燃烧的方法,使用球状的含有Cu和Mn两种组分的铜基催化剂,以O2为氧化剂催化消除CO,在O2浓度只有1%的条件下,可以使CO在31℃时开始被氧化成CO2,CO在75℃的转化率为50%,CO在125℃时能被全部氧化为CO2。本发明主要用于消除CO,解决了在低浓度O2条件下催化CO的氧化消除问题。

    一种有序洞结构的氧化钛材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109569557B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201811550949.3

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明申请属于无机化合物技术领域,具体公开了一种有序洞结构的氧化钛材料,比表面积为230‑320m2/g,氧化钛粒子有序堆积成孔径为400‑600nm的孔洞。本发明还公开了上述氧化钛材料的制备方法,及其在波长>420nm的可见光下催化空气中的NO连续消除的应用。本氧化钛材料具有良好的可见光催化活性,在空气气氛、常温下、波长>420nm的可见光作用下,本氧化钛材料的NO连续去除率能够达到12‑39%。

    一种TiO2-SiO2氧化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111747445B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010758357.1

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及无机金属氧化物材料技术领域,具体公开了一种TiO2‑SiO2氧化物复合材料及其制备方法,制备方法包括将表面活性剂溶于浓度为1.5~1.7mol/L的盐酸溶液中;将烷烃、正硅酸乙酯和四氯化钛加入混合溶液中水解;将水解后的混合物在100±5℃下进行水热处理;将水热处理后的混合物过滤得滤出物,将滤出物烘干后得固体粉末;将固体粉末在400±5℃下焙烧制得TiO2‑SiO2氧化物复合材料。采用本专利中的制备方法得到了比表面积为330‑560m2/g,孔径为6.8~7.3nm,TiO2粒子分散在SiO2中,且TiO2粒子

    一种TiO2-SiO2氧化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111747445A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010758357.1

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及无机金属氧化物材料技术领域,具体公开了一种TiO2-SiO2氧化物复合材料及其制备方法,制备方法包括将表面活性剂溶于浓度为1.5~1.7mol/L的盐酸溶液中;将烷烃、正硅酸乙酯和四氯化钛加入混合溶液中水解;将水解后的混合物在100±5℃下进行水热处理;将水热处理后的混合物过滤得滤出物,将滤出物烘干后得固体粉末;将固体粉末在400±5℃下焙烧制得TiO2-SiO2氧化物复合材料。采用本专利中的制备方法得到了比表面积为330-560m2/g,孔径为6.8~7.3nm,TiO2粒子分散在SiO2中,且TiO2粒子均为金红石晶相的TiO2-SiO2氧化物复合材料。

    一种双组分铜基催化剂催化CO完全燃烧的方法

    公开(公告)号:CN109579032B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201811527507.7

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明申请属于无机催化材料技术领域,具体公开了一种双组分铜基催化剂催化CO完全燃烧的方法,使用球状的含有Cu和Mn两种组分的铜基催化剂,以O2为氧化剂催化消除CO,在O2浓度只有1%的条件下,可以使CO在31℃时开始被氧化成CO2,CO在75℃的转化率为50%,CO在125℃时能被全部氧化为CO2。本发明主要用于消除CO,解决了在低浓度O2条件下催化CO的氧化消除问题。

    一种有序洞结构的氧化钛材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109569557A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811550949.3

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明申请属于无机化合物技术领域,具体公开了一种有序洞结构的氧化钛材料,比表面积为230-320m2/g,氧化钛粒子有序堆积成孔径为400-600nm的孔洞。本发明还公开了上述氧化钛材料的制备方法,及其在波长>420nm的可见光下催化空气中的NO连续消除的应用。本氧化钛材料具有良好的可见光催化活性,在空气气氛、常温下、波长>420nm的可见光作用下,本氧化钛材料的NO连续去除率能够达到12-39%。

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