一种小粒径和高分散氟化锰纳米晶的制备工艺

    公开(公告)号:CN114684858A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210044749.0

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种合成小粒径和高分散氟化锰(MnF2)纳米晶的新工艺,以解决氟化锰纳米晶团聚和粒径过大的问题。其具体步骤为:首先用碳酸锰(MnCO3)溶液和三氟乙酸(CF3COOH)制备三氟乙酸锰(Mn(CF3COO)2),然后将油酸溶剂和聚乙烯吡咯烷酮分散剂加入至三氟乙酸锰中,在高温下热分解后得到氟化锰纳米晶。通过此新型热分解工艺可以制备出高分散和小粒径的氟化锰纳米晶,在适当条件下可将粒径调控至10‑50 nm左右。该工艺不仅耗时短,还可以有效缓解氟化锰纳米晶团聚且颗粒过大的问题。本发明为制备小粒径和高分散纳米晶提供了新工艺。

    一种合成气制低碳醇催化剂的低温热等离子体制法和应用

    公开(公告)号:CN106311260B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610680407.2

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种采用低温热等离子体法制备合成气制低碳醇催化剂的方法,属于化工催化剂制备领域。本发明的具体原理是首先产生低温热等离子体,进而将钼源与钴源化合物的混合物通过高温等离子体弧处理制得催化剂活性组分,然后以浸渍法引入碱金属盐后制得目标催化剂。该目标催化剂在合成气制低碳醇反应中具有催化活性高、醇类选择性高、反应寿命长等优点。该方法制备过程简单快捷,易于大规模生产。

    一种高比表面积高岭土纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108275689A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810217277.8

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积高岭土纳米材料及其制备方法,其特征在于高岭土纳米材料的比表面积可在35.1-531.0 m2/g调控。其制备方法是以天然块状高岭土为原料,经破碎和沉降分离除去石英等杂质,然后采用有机小分子对高岭土进行插层,进而用酸在不同温度下处理高岭土插层复合物,从而获得具有较高比表面积的高岭土纳米材料。本产品可用于吸附剂、催化剂等生产领域,可增强产品的吸附性能和催化性能。

    一种新型复合颜料γ-Ce2S3/SiO2的制备方法

    公开(公告)号:CN102634237A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210088761.8

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 本发明主要通过液固混合的方式掺入介孔二氧化硅,制备出CeO2/SiO2复合原料,通过产物的不同掺杂比例(γ-Ce2S3/SiO2=1/0至1/10)来控制产物颜色,在800℃加热下,经CS2气体硫化合成了一种新型γ-Ce2S3/SiO2红色到黄色的复合环保颜料。介孔二氧化硅孔洞在高温下会有一定塌陷,γ-Ce2S3能部分牢固地镶嵌在其表面,增强产品稳定性;使用少量介孔二氧化硅可不改变产品的颜色且提高亮度;使用不同比例的介孔二氧化硅可丰富产品的颜色,制备出由红到黄的系列复合颜料,从而扩大产品作为颜料的应用范围。本发明可通过控制介孔二氧化硅的用量来生产高亮度理想颜色颜料,操作简便,便于工业化生产。

    一种合成气制低碳混合醇催化剂及其制法和应用

    公开(公告)号:CN102417437A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110236063.3

    申请日:2011-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种以表面碳改性的SBA-15为载体的合成气制低碳醇碳化钼基催化剂及其制备方法和反应条件。以廉价的正硅酸乙酯为硅源,糖类为碳源,制备表面碳改性SBA-15介孔材料,并以该材料作为载体,利用其表面的碳为还原剂和碳化剂,采用惰气气氛下高温碳化制备合成气转醇碳化钼基催化剂。载体的引入提高了催化剂活性组分分散度,所制备的催化剂具有总醇选择性高,C2+醇选择性高,反应稳定性好的特点。

    一类Rh-金属配位聚合物及其用于合成气制低碳醇催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102268045A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110095723.0

    申请日:2011-04-18

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明提供了一类Rh-金属配位聚合物的合成方法、结构及它们用于合成气制低碳醇催化剂的制备方法。本发明的催化剂以Rh-M-L配位聚合物为活性组分和助剂的前驱体,其中Rh为活性组分,M为金属助剂,L为有机配体,配位聚合物前驱体结构涉及一维、二维及三维空间结构。所用载体为SiO2、TiO2、Al2O3、活性炭、分子筛、蒙脱土。采用浸渍、干燥的方法制备催化剂,不需要通常的焙烧、还原步骤。该方法以配位聚合物为催化剂前驱体,实现了助剂与活性组分在分子水平上的均匀分散,同时由于催化剂前驱体配位聚合物热稳定性优良,从而有效避免了在催化反应温度下铑物种在载体表面发生团聚,提高了催化剂对低碳醇的选择性。本发明催化剂在反应条件为:温度120℃-300℃,压力0.1-11MPa,体积空速S.V.=2000-10000h-1,氢碳比H2∶CO=1∶1或2∶1时,产物中含氧化合物只有甲醇和乙醇,总醇选择性达90%以上,总醇中乙醇的摩尔分数占59%。

    用钙基膨润土制备钠基膨润土的方法

    公开(公告)号:CN100590072C

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200710004960.5

    申请日:2007-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种用钙基膨润土制备钠基膨润土的方法,其过程是将粉碎的钙基膨润土原矿土加入到已加入了分散剂(NaPO3)6的水溶液中浸泡搅拌混合均匀,然后加入改型剂Na2CO3的饱和水溶液,进而经过搅拌陈化、加热改型、高速分散、虹吸除杂、离心提纯、絮凝脱水等工序得到了优质钠基膨润土。本发明采取了提纯和改型同时进行的工艺,使得提纯操作贯穿整个流程,因而得到了蒙脱石含量非常高的优质高纯钠基膨润土。本发明利用了絮凝脱水的方法很好地解决了湿法改型脱水难的问题,而且本发明絮凝脱水后的水很方便回收使用,使得湿法改型过程中的水消耗量和干燥过程中的能耗和处理时间大幅下降。

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