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公开(公告)号:CN114436272A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210124157.X
申请日:2022-02-10
Applicant: 石河子大学
Abstract: 本发明为一种高比表面积的介孔二氧化硅纳米片及其制备方法。一种高比表面积的介孔二氧化硅纳米片的制备方法,包括以下步骤:(1)配制前驱液:将正硅酸乙酯溶解于乙醇溶液中,磁力搅拌混合均匀后,得前驱液A;将氨水、水和造孔剂混合均匀后,剪切乳化,得前驱液B;(2)向所述的前驱液A中加入所述的前驱液B,进行剪切造泡后,进行破乳、抽滤、洗涤、干燥、高温煅烧,得所述的高比表面积的介孔二氧化硅纳米片。本发明所述的一种高比表面积的介孔二氧化硅纳米片及其制备方法,可以在不加入有机扩孔剂的条件下,快速连续的制备出比表面积为1000‑1686m2/g左右的介孔二氧化硅纳米片,具有较大的孔径,工艺时间短。
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公开(公告)号:CN114210372A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210057987.5
申请日:2022-01-19
Applicant: 石河子大学
Abstract: 本发明为一种Fe基脱硝合成氨催化剂及其制备方法、应用。一种Fe基脱硝合成氨催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)向载体溶液中加入Fe盐溶液,搅拌反应后,干燥,得前驱体;所述的载体为MIL‑125(Ti);(2)将前驱体焙烧、研磨后,得所述的Fe基脱硝合成氨催化剂。本发明所述的一种Fe基脱硝合成氨催化剂及其制备方法、应用,能够使得催化剂中的活性金属组分得到均匀的分布,使得催化剂表面具有更多的活性位点,有更加丰富的表面氧空位,从而具有较高的脱硝效率且较高的氨气选择性。
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公开(公告)号:CN112138665A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011133228.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 石河子大学
Abstract: 本发明为一种CO‑SCR低温高效非贵金属氧化物催化剂及其制备方法。一种CO‑SCR低温高效非贵金属氧化物催化剂的制备方法,包括以下步骤:向金属硝酸盐溶液中滴加沉淀剂,至pH值为9.5‑10.5,得前驱体溶液;所述的金属硝酸盐为硝酸钴、硝酸铜和硝酸铝;将所述的前驱体溶液进行高速离心喷雾干燥,得固体粉末;将所述的固体粉末进行高温煅烧后,得所述的CO‑SCR低温高效非贵金属氧化物催化剂。本发明所述的一种CO‑SCR低温高效非贵金属氧化物催化剂及其制备方法,可以制备出具有刻蚀球形结构的催化剂,具有复合金属氧化物催化剂低温脱硝效果好的优点。
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公开(公告)号:CN111517333A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010391356.8
申请日:2020-05-11
Applicant: 石河子大学
Abstract: 本发明为一种三维分级结构多孔SiO2微球的制备方法。一种三维分级结构多孔SiO2微球的制备方法,包括以下步骤:S10配制A、B、C、D、E前驱液:S20制备多种规格的SiO2微球:采用前驱液A、B制备含有光滑SiO2实心微球的悬浮液;采用前驱液A、A、C、D制备含有小尺寸花状SiO2球棕色沉淀;采用前驱液A、A、C、E制备含有大尺寸花状SiO2球棕色沉淀;S30:将所述的含有SiO2球的悬浮液或棕色沉淀离心洗涤,烘干,得所述的三维分级结构纳米SiO2球。本发明采用瞬时纳米沉降技术,快速高效的制备三维分级结构多孔SiO2微球。
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公开(公告)号:CN104399465B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201410634492.X
申请日:2014-11-12
Applicant: 石河子大学
IPC: B01J23/745 , B01J23/10 , B01J21/06 , B01J23/75 , B01J23/22 , B01J23/835 , B01J23/72 , B01J23/34 , B01D53/86 , B01D53/62
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C20/30
Abstract: 本发明公开了一种核壳型催化剂及其制备方法和应用,涉及二氧化碳的活化、分解技术领域,解决了现有的二氧化碳的分解率低的技术问题。本发明的主要技术方案为:一种核壳型催化剂的制备方法,包括:将核层依次经过粗化或偶联、敏化、活化,制得第一前驱体;其中,核层为二氧化锆、三氧化二铝、二氧化硅中的任一种或几种混合物;将金属盐或金属的氢氧化物负载到第一前驱体上,制得第二前驱体;将第二前驱体进行热处理,制得核壳型催化剂。本发明制备的核壳型催化剂主要用于促进等离子体催化分解二氧化碳,以提高二氧化碳的分解率及转化率。
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公开(公告)号:CN106824173A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710117735.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 石河子大学
CPC classification number: B01J23/002 , B01D53/8628 , B01D2258/0283 , B01J23/34 , B01J2523/00 , B01J2523/3712 , B01J2523/72 , B01J2523/31
Abstract: 本发明为一种SCR烟气脱硝催化剂及其制备方法,涉及催化剂领域。该制备方法包括以下步骤:(1)载体预处理;(2)制备MnOx/CeO2‑Al2O3的催化剂粉体;(3)制备催化剂料浆:将所述催化剂粉体加入到水或催化剂燃烧液中,搅拌;(4)将预处理的载体浸泡在催化剂料浆中,吹孔、煅烧,得到所述的SCR烟气脱硝催化剂。本发明所述的一种SCR烟气脱硝催化剂及其制备方法,采用了反应烧结法,简化了制备工艺,缩短制备周期,使活性组分分布均匀,并且无需添加胶黏剂,涂层能与基体材料紧密结合,所制得的催化剂有负载量大,使用温度低,使用寿命长、可以多次回收利用的优点;以过渡金属锰、铈取代钒作为活性组分,避免了有毒物质对环境的二次污染,具有很强的应用前景。
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公开(公告)号:CN106276851A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610649699.3
申请日:2016-08-10
Applicant: 石河子大学
CPC classification number: C01P2006/12
Abstract: 本发明是关于一种氮掺杂碳材料及其制备方法,其制备方法包括:1)将碳材料和含氮活化剂按质量比1:0.5-10混匀,得到前驱体;其中所述含氮活化剂为加热分解产生二氧化碳和水的含氮物质;2)将所述的前驱体置于石墨容器内,所述石墨容器外壁包围有石墨颗粒形成石墨颗粒层;3)采用对所述的石墨颗粒层进行微波照射,使所述的前驱体中的含氮活化剂发生分解反应。本发明制备方法简单,制备的氮掺杂碳材料具有比表面积大的优点。
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公开(公告)号:CN104741125A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510162697.7
申请日:2015-04-08
Applicant: 石河子大学
IPC: B01J23/755 , C07C9/04 , C07C1/04 , C07C1/12 , C10L3/08
Abstract: 本发明公开了一种催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂制备技术领域,解决了现有的合成气甲烷化催化剂存在易烧结、催化活性低的技术问题。本发明的主要技术方案为:催化剂的制备方法包括将膨胀蛭石进行粉碎处理,得到膨胀蛭石颗粒;采用镍盐溶液对膨胀蛭石颗粒进行浸渍处理,得到催化剂前驱体;对催化剂前驱体进行微波热处理,得到催化剂。所制备的催化剂包括膨胀蛭石及负载在所述膨胀蛭石上的氧化镍颗粒。本发明主要用于制备一种热稳定性、催化活性优异的合成气甲烷化催化剂,以提高甲烷的选择性和产率。
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公开(公告)号:CN104399465A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410634492.X
申请日:2014-11-12
Applicant: 石河子大学
IPC: B01J23/745 , B01J23/10 , B01J21/06 , B01J23/75 , B01J23/22 , B01J23/835 , B01J23/72 , B01J23/34 , B01D53/86 , B01D53/62
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C20/30
Abstract: 本发明公开了一种核壳型催化剂及其制备方法和应用,涉及二氧化碳的活化、分解技术领域,解决了现有的二氧化碳的分解率低的技术问题。本发明的主要技术方案为:一种核壳型催化剂的制备方法,包括:将核层依次经过粗化或偶联、敏化、活化,制得第一前驱体;其中,核层为二氧化锆、三氧化二铝、二氧化硅中的任一种或几种混合物;将金属盐或金属的氢氧化物负载到第一前驱体上,制得第二前驱体;将第二前驱体进行热处理,制得核壳型催化剂。本发明制备的核壳型催化剂主要用于促进等离子体催化分解二氧化碳,以提高二氧化碳的分解率及转化率。
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公开(公告)号:CN104326511A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410553717.9
申请日:2014-10-17
Applicant: 石河子大学
IPC: C01G49/06 , C01G19/02 , C01G45/02 , C01G53/04 , C01G3/02 , C01G51/04 , C01G23/047 , C01G31/02 , B82Y30/00 , C01F17/00 , C01F7/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米金属氧化物粉体及其制备方法,涉及纳米材料领域,解决了现有的纳米金属氧化物粉体的制备工艺复杂,且制备的纳米金属氧化物粉体质量差的问题。本发明的主要技术方案为:一种纳米金属氧化物粉体的制备方法,包括如下步骤:将重量比为1:0-0.1的金属盐和表面活性剂加入至溶剂中,制成均质化的溶液或悬浊液;溶剂为水和乙醇中的任一种或两种的混合物;向均质化的溶液或悬浊液中持续通入二氧化碳,并加入晶型控制剂,得到反应产物;将反应产物过滤、干燥后得到前驱体;将前驱体热处理后得到纳米金属氧化物粉体。本发明主要用于以简单的工艺制备出分散好、尺寸可控及团聚小的纳米金属氧化物粉体。
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