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公开(公告)号:CN116020505B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202111243331.4
申请日:2021-10-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
IPC: B01J27/20 , B01J27/199 , C07D307/60
Abstract: 本发明涉及一种用于烃类选择氧化的催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包括活性相和助剂相,所述活性相的通式为V1PxMoyCzOu;所述助剂相包括二硫化钼。所述制备方法包括步骤:S1、使含有钒源、磷源和溶剂的反应体系发生反应,得到反应后体系;S2、对所述反应后体系进行固液分离处理,得到前驱体粉末;S3、将所述前驱体粉末与二硫化钼混合,得到混合粉末;S4、对所述混合粉末进行成型处理,得到催化剂前体;S5、对所述催化剂前体进行活化处理,即得所述催化剂。本发明制备催化剂时采用二硫化钼取代石墨作为压片成型润滑剂,避免过多碳的引入,加入的二硫化钼不仅可以作为压片成型润滑剂,还能有效引入钼助剂。
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公开(公告)号:CN118106004A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410147545.9
申请日:2024-02-02
Applicant: 重庆工商大学
Abstract: 本发明采用微波辅助热解制备了具有丰富交联孔隙的无金属生物碳气凝胶催化剂,并将其用于过氧单硫酸盐(PMS)的有效催化活化和有机污染物的降解。将植物生物质α‑纤维素、木质素磺酸钠和KOH固体混合物均匀研磨后,采用家用微波炉在650 W下加热5分钟制备得到无金属生物碳气凝胶催化剂。KOH作为化学活化剂和微波吸收剂,有利于生物碳气凝胶催化剂产生多孔结构。微波处理和木质素磺酸钠的引入有利于C=O基团、噻吩S和C空位的形成以及比表面积的扩大,噻吩S和C=O作为主要的活性位点促进了1O2非自由基去除途径;同时,C空位可以通过增强底物吸附、促进PMS活化来进一步促进污染物的降解。生物碳气凝胶催化剂在15 min内可实现99.9%的OTC去除率,速率常数高达0.818 min‑1。
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公开(公告)号:CN118059863A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410367097.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 长沙学院
IPC: B01J23/755 , C01B3/04 , C25B1/04 , C25B11/091 , B01J27/20 , B01J27/24 , B01J27/28
Abstract: 本发明提供了一种采用镍改性氮化碳催化剂进行压电‑光协同催化分解水产氢的方法,属于水分解催化剂技术领域。本发明将催化剂置于去离子水中形成悬浮液,进行真空处理后通入惰性气体,然后施加光能和机械能,实现分解水产氢。通过镍掺杂调节材料的晶体结构的对称性,改善压电性,提高载流子的分离效率,从而增强压电‑光协同催化分解水产氢性能。当催化剂在机械能与光能作用下时,它在内部产生压电电场,以此来驱动其受光激发产生的电子‑空穴对快速的分离,从而获得更高效的分解水制氢性能。
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公开(公告)号:CN115414953B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210876684.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 郑州大学
IPC: B01J27/20 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于高效降解染料的Fe‑P‑C‑B‑Al非晶/纳米晶合金薄带及其制备方法与应用。所述Fe‑P‑C‑B‑Al非晶/纳米晶合金薄带由铁、铝、硼、碳和磷元素组成,各元素的原子百分比如下:2%≤硼≤7%,2%≤碳≤7%,3%≤磷≤10.5%,80%≤铁≤85%,0.5%≤铝≤3%。本发明的Fe‑P‑C‑B‑Al非晶/纳米晶合金薄带表现出优异的催化降解性能和非晶形成能力,此薄带脆性比较大,在反应过程中容易破碎,增加了反应接触面积,提高反应效率,且抗氧化能力较强,稳定性好,降解后容易形成絮凝物,是良好的染料降解催化剂,具有广泛的商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN115414953A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210876684.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 郑州大学
IPC: B01J27/20 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于高效降解染料的Fe‑P‑C‑B‑Al非晶/纳米晶合金薄带及其制备方法与应用。所述Fe‑P‑C‑B‑Al非晶/纳米晶合金薄带由铁、铝、硼、碳和磷元素组成,各元素的原子百分比如下:2%≤硼≤7%,2%≤碳≤7%,3%≤磷≤10.5%,80%≤铁≤85%,0.5%≤铝≤3%。本发明的Fe‑P‑C‑B‑Al非晶/纳米晶合金薄带表现出优异的催化降解性能和非晶形成能力,此薄带脆性比较大,在反应过程中容易破碎,增加了反应接触面积,提高反应效率,且抗氧化能力较强,稳定性好,降解后容易形成絮凝物,是良好的染料降解催化剂,具有广泛的商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN112237935B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010945019.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(宁波)有限公司
IPC: B01J27/20 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种处理含过氧化物废水的催化剂及其制备和使用方法。所述催化剂为膜催化剂,载体的两侧分别为活性组分Sr1.0La0.4Ga0.6MnxNi1‑xO3.5膜和SryCu3‑ySiO3C膜。废水中的过氧化物在载体的一侧被Sr1.0La0.4Ga0.6MnxNi1‑xO3.5膜催化分解生成氧物种,氧物种通过载体的有氧空穴后,在载体的另一侧经SryCu3‑ySiO3C膜催化与同时透过膜催化剂的短链小分子有机物反应生成CO2。本发明通过两次催化不同的反应,高效处理含过氧化物的废水,避免过氧化物分解成氧气所带来的本质安全问题。
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公开(公告)号:CN114570407A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210274878.9
申请日:2022-03-21
Applicant: 青海大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/02 , B01J27/20 , B01J23/10 , B01J37/08 , B01J37/12 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本申请提供一种原位非金属元素与稀土元素共掺杂钛酸锶催化剂及其制备方法和应用。原位非金属元素与稀土元素共掺杂钛酸锶催化剂,其通式为:Sr1‑yREyTiO3‑iXi。其制备方法包括:将含有元素X的含钛化合物和氧化剂进行第一反应得到第一反应前驱物;将含锶物料和第一反应前驱物进行第二反应得到第二反应前驱物;将第二反应前驱物和含元素RE物料进行第三反应,然后调节体系pH至碱性,得到第三反应前驱物;将第三反应前驱物进行溶剂热反应,后处理得到原位非金属元素与稀土元素共掺杂钛酸锶催化剂。本申请提供的原位非金属元素与稀土元素共掺杂钛酸锶催化剂,具有较强的可见‑近红外光吸收率和较好的紫外可见光激发催化效果。
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公开(公告)号:CN114452989A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210113474.1
申请日:2022-01-30
Applicant: 江苏大学 , 常州天美新材料技术工程研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔结构氮化碳复合催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化材料合成技术领域。具体公开了:以双氰胺为前驱体,以二氧化硅微球、尿素为模板,以氢氟酸为刻蚀剂,通过煅烧、刻蚀,制备得到多孔结构氮化碳复合催化剂。本发明利用硬模板法与尿素发泡相结合,得到形貌可控的不规则多孔氮化碳复合催化剂,该催化剂具有良好的光催化固氮产氨性能,同时操作方法简单,对光催化绿色合成氨具有重要的推广作用,同时具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN110237854B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910538833.6
申请日:2019-06-20
Applicant: 山东大学 , 威海德润环保科技有限公司
IPC: B01J27/20 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种FeBC非晶合金类芬顿催化降解亚甲基蓝污水的方法。利用分子式为Fe80‑84B6‑13C5‑10的铁基软磁非晶薄带基于类芬顿法催化降解亚甲基蓝染料污水。降解步骤为:室温下向100ml的浓度为20%的染料废水中加入硫酸,将pH值调节至3‑5后,向染料溶液中加入0.5‑1g的FeBC非晶切片与0.5‑1ml的30%的双氧水,使用磁力搅拌器搅拌3分钟以内,即可完全降解亚甲基蓝染料。本发明生产成本低、工艺简单、降解速率非常快,在染料废水的治理方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111266124B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010095244.8
申请日:2020-02-14
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: B01J27/20 , B01J35/02 , B01J35/10 , C25B1/27 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种氟掺杂多孔碳纳米材料,氟原子与多孔碳纳米材料的碳原子成键,所述多孔碳纳米材料是由UiO‑66经碳化和锆原子被刻蚀掉得到。本申请还提供了氟掺杂多孔碳纳米材料的制备方法及其应用。本申请提供的氟掺杂多孔碳纳米材料作为催化剂,氟的引入改善了非金属纳米催化剂,提高了其对电化学还原氮气合成氨反应的催化活性以及选择性;同时氟的引入能够促进氮气的解离,提高催化剂在电化学还原氮气反应中的选择性和产氨速率。
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