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公开(公告)号:CN110233271A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910436985.5
申请日:2019-05-24
申请人: 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司 , 南京源土催化材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及提供一种层状氮化碳基甲酸制氢催化剂及其制备方法,该催化剂由钯金和层状氮化碳纳米片复合而成,利用层状粘土作为模板,先插层阳离子表面活性剂,然后负载三聚氰胺,经过高温焙烧,去除粘土模板,制备出层状氮化碳纳米片载体,然后利用层状氮化碳纳米片吸附钯和金离子,通过液相还原法制备出钯金复合层状氮化碳纳米片催化剂,用于催化甲酸制氢表现出高的制氢活性和氢气选择性。本发明操作简单,原料丰富、廉价,催化剂的制氢温度低、制氢活性高,选择好,在低温燃料电池领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109718811A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811511970.2
申请日:2018-12-11
申请人: 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司 , 南京源土催化材料科技有限公司
IPC分类号: B01J27/051 , C10G45/08
摘要: 本发明涉及提供一种碱改性粘土基加氢脱硫催化剂,属于催化剂领域。该催化剂由镍钼钨混合组分和碱改性粘土复合而成,利用有机季铵碱溶液对粘土进行改性处理,制备出碱改性粘土催化剂载体,再将镍钼钨组分分散到碱改性粘土的基体中,最后通过焙烧和硫化过程制备出碱改性粘土基加氢脱硫催化剂。本发明操作简单,原料丰富、廉价,制备的催化剂脱硫活性高,在燃油的深度脱硫有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109718810A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811511968.5
申请日:2018-12-11
申请人: 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司 , 南京源土催化材料科技有限公司
IPC分类号: B01J27/051 , C10G45/08
摘要: 本发明涉及提供一种碱改性粘土基加氢脱硫催化剂的制备方法,属于催化剂领域。该催化剂由镍钼钨混合组分和碱改性粘土复合而成,利用有机季铵碱溶液对粘土进行改性处理,制备出碱改性粘土催化剂载体,再将镍钼钨组分分散到碱改性粘土的基体中,最后通过焙烧和硫化过程制备出碱改性粘土基加氢脱硫催化剂。本发明操作简单,原料丰富、廉价,制备的催化剂脱硫活性高,在燃油的深度脱硫有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109701571A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811510657.7
申请日:2018-12-11
申请人: 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司 , 南京源土催化材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种磷改性复合型加氢脱硫催化剂的制备方法,属于催化剂领域。该催化剂由镍钼钨硫化物和磷改性粘土复合而成,以镍钼钨为脱硫活性组分,以磷改性的粘土为载体,通过吸附、离子交换、浸渍、干燥、挤出成型,再经焙烧、预硫化处理,将镍钼钨均匀分散地在磷改性粘土的结构中,形成磷改性复合型加氢脱硫催化剂。本发明的加氢脱硫催化剂的脱硫效率在99%以上,特别适用于油品中硫的深度脱除。
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公开(公告)号:CN111659324B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010348306.1
申请日:2020-04-28
申请人: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01D53/86 , B01J20/30 , B01J23/889 , B01J27/188 , B01D53/44
摘要: 臭氧催化体系复合型气凝胶及其制备方法和应用,首先制备硅、铝混合溶胶,将活性组分前驱体溶液以共凝胶方式掺杂,并逐步进行老化、置换、常温常压干燥、焙烧、酸改性等后续工艺,获得MnCoOx‑Al2O3‑SiO2复合气凝胶催化剂。本发明制备的复合材料以锰基催化为基础,以氧化钴为助催化活性组分,利用共凝胶掺杂方式,提高两者在支撑体表面的分散度,在充分发挥气凝胶高吸附性、高比表面积等优势的同时,促进了活性组分之间的相互作用,产生更多的Co2+活性位点和氧空位。最后通过酸调节催化剂表面酸性与酸量,进一步增加臭氧的吸附位点,提高臭氧的利用效率,形成一种适用于臭氧催化体系的高效复合型气凝胶材料。
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公开(公告)号:CN111659323B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010348106.6
申请日:2020-04-28
申请人: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/34 , B01J35/00 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/66
摘要: 一种复合型气凝胶功能材料及其制备方法和应用。步骤如下:首先制备硅、钛混合溶胶,并将一定比例的MnO2前驱体溶液通过共凝胶方式掺杂,对醇凝胶进行老化、置换、常温常压干燥、焙烧等后续工艺调整,获得MnOx‑TiO2‑SiO2复合气凝胶催化剂。本发明制备的三维网状气凝胶材料通过共凝胶方式改善MnOx粒子团聚,利于臭氧接触催化氧化。通过254nm紫外光引入,在光激发作用下,促进电子产生和转移,实现臭氧光解、臭氧氧化、光催化协同作用,大大提高臭氧、紫外光利用率和VOCs降解效率,延长催化剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111659324A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010348306.1
申请日:2020-04-28
申请人: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01D53/86 , B01J20/30 , B01J23/889 , B01J27/188 , B01D53/44
摘要: 臭氧催化体系复合型气凝胶及其制备方法和应用,首先制备硅、铝混合溶胶,将活性组分前驱体溶液以共凝胶方式掺杂,并逐步进行老化、置换、常温常压干燥、焙烧、酸改性等后续工艺,获得MnCoOx-Al2O3-SiO2复合气凝胶催化剂。本发明制备的复合材料以锰基催化为基础,以氧化钴为助催化活性组分,利用共凝胶掺杂方式,提高两者在支撑体表面的分散度,在充分发挥气凝胶高吸附性、高比表面积等优势的同时,促进了活性组分之间的相互作用,产生更多的Co2+活性位点和氧空位。最后通过酸调节催化剂表面酸性与酸量,进一步增加臭氧的吸附位点,提高臭氧的利用效率,形成一种适用于臭氧催化体系的高效复合型气凝胶材料。
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公开(公告)号:CN111659323A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010348106.6
申请日:2020-04-28
申请人: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/34 , B01J35/00 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/66
摘要: 一种复合型气凝胶功能材料及其制备方法和应用。步骤如下:首先制备硅、钛混合溶胶,并将一定比例的MnO2前驱体溶液通过共凝胶方式掺杂,对醇凝胶进行老化、置换、常温常压干燥、焙烧等后续工艺调整,获得MnOx-TiO2-SiO2复合气凝胶催化剂。本发明制备的三维网状气凝胶材料通过共凝胶方式改善MnOx粒子团聚,利于臭氧接触催化氧化。通过254nm紫外光引入,在光激发作用下,促进电子产生和转移,实现臭氧光解、臭氧氧化、光催化协同作用,大大提高臭氧、紫外光利用率和VOCs降解效率,延长催化剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106669743B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201611177788.9
申请日:2016-12-19
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B01J27/128 , B01J27/053 , B01J27/055 , B01J27/10 , B01J27/122 , B01J27/138 , C01B3/32
摘要: 本发明涉及一种重整制氢催化剂及其制备方法,该催化剂以Ni、Fe、Cu、Zn、Ce、La或Co的金属氧化物中的一种或多种为活性组分,以NaCl、MgCl2、KCl、MgSO4、或Na2SO4中的一种为载体;以载体质量为基准,活性组分负载的质量百分含量为0.05~30%。其制备方法为浸渍法、柠檬酸络合法、溶胶凝胶法或超临界高温高压合成法,优选超临界高温高压合成法。本发明的催化剂适用于多种有机化合物的重整制氢反应,具有H2选择性高,使用寿命长、活性组分负载少、成本低、可再生等优点,应用前景广阔。本发明催化剂还可将地沟油等有机污染物转化为氢气,具有环境保护、变废为宝等重大社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN106179314B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610529855.2
申请日:2016-07-06
申请人: 南京工业大学
摘要: 种多组分复合光催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:取有机配体A并将其溶于溶液B中,得到澄清溶液,备用;向澄清溶液中加入金属化合物C,得到混合溶液,备用;将载体放入混合溶液中,得MOFs/载体材料,备用;将金属化合物D溶于有机溶剂中,再将处理过的MOFs/载体材料放入其中进行负载,备用;将制备所得的材料陈化然后干燥,煅烧3~5小时,即可获得复合光催化剂。本发明多组分复合光催化剂具有活性组分颗粒尺寸小、负载量高、分布均匀、光响应窗口宽(紫外‑可见光)、光能利用率高等优点,实现了多种金属氧化物协同催化,显著提高了光催化剂的性能和应用性,有适合工业化生产。
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