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公开(公告)号:CN104841430B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510185302.5
申请日:2015-04-19
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种用于苯酚羟基化反应的低负载量水滑石催化剂及其制备方法。本发明的技术方案为:首先合成低负载量铜基水滑石,然后将其剥层,使其成为纳米级水滑石薄片,最后包覆上多孔二氧化硅,然后应用于催化苯酚羟基化反应。本发明基于水滑石主体层板结构、组成元素的可调控性,水滑石片层可剥层的性质,以铜基水滑石为前驱体,采用剥层包覆技术制备具有多孔SiO2包裹结构的纳米片状水滑石催化剂。制得的催化剂活性组分高度分散,将其应用于苯酚羟基化反应,提高了苯酚转化率和双氧水有效利用率,降低了对苯醌和焦油的产率,使得苯酚转化率达到45.56%,双氧水有效利用率达到91.12%,苯二酚选择性达到97.26%,对苯醌、焦油含量降到了2.74%,适宜用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106149025A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610476062.9
申请日:2016-06-26
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种铁类水滑石纳米片阵列的一步电合成方法。本发明首次采用简单快速的一步电合成方法在多种导电基底上制备出了不同种类的含铁水滑石纳米片阵列,为铁类水滑石的简单快速制备提供了一种较为普适的方法。通过调控电合成时间,对水滑石纳米片的大小、疏密程度进行了很好的调控,达到性能最佳。本发明不但提供了一种全新的制备铁类水滑石纳米阵列的较为普适的方法,而且拓宽了水滑石类材料应用领域,该纳米片阵列结构材料在电解水析氧反应(OER)、超级电容器电极材料(SCs)、锂离子电池电极材料、生物传感等方面均具有相当广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105866087A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610307229.9
申请日:2016-05-10
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/643
Abstract: 本发明公开了一种三聚氰胺浓度荧光传感器及其制备方法。本发明利用静电吸引作用力把带正电的纳米水滑石层板和经修饰带负电的纳米银团簇客体分子,通过超分子层层组装方法制备成复合薄膜,最后考察薄膜传感器对不同浓度三聚氰胺溶液的荧光响应。本发明的三聚氰胺荧光传感器中所用到的水滑石具有无毒、稳定的特性及良好的生物相溶性,与聚合物载体不同,水滑石的无机层板不易老化,可以长久的保存,而且水滑石层板可以保持客体纳米银团簇最大程度的分散,有效地防止客体分子团聚导致的荧光猝灭现象,从而保持荧光分子的光学稳定性,并显著提高其光照稳定性;该传感器对三聚氰胺有很好的选择性并在一定范围内呈现出线性关系。
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公开(公告)号:CN103785858B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410076656.1
申请日:2014-03-04
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术领域的一种非晶态纳米级铑钯合金的制备方法。本发明选用油胺作为溶剂和还原剂,三正辛基膦作为保护剂,采用高温溶胶还原法制得了均匀且分散的非晶态纳米级铑钯合金。本发明所述的方法具有步骤简单、产率高,制备的纳米颗粒粒径小且均匀,重现性好等优点。将制得的非晶态纳米级铑钯作为催化剂应用于苯乙炔加氢制苯乙烯反应中,反应物转化率高,产物的选择性高,催化剂稳定性好。
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公开(公告)号:CN103954606A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410184214.9
申请日:2014-05-04
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了属于材料设计领域的一种基于纳米Au增强拉曼光谱的超薄膜及其在染料检测中的应用。本发明的技术方案为:首先合成纳米Au胶体溶液,然后与聚丙烯酸钠水溶液混合得到Au@PAAS团簇;将Au@PAAS团簇与水滑石纳米片通过层层自组装的方法,得到一种高分散的、均匀分布的纳米Au超薄膜材料。本发明制备得到的基于Au@PAAS团簇与水滑石自组装的超薄膜材料是一种可重复利用的用于拉曼检测的薄膜材料。该材料不仅实现了对染料的多次循环利用的吸附解吸,同时可进一步将染料分子富集在Au纳米粒子附近。该材料实现了器件化超薄膜的制备,使Au纳米粒子表面增强拉曼散射性质得到发挥,从而实现了其对于染料分子的拉曼检测。
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公开(公告)号:CN102872894B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210434511.5
申请日:2012-11-02
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J27/232 , C01B13/02
Abstract: 本发明公开了属于催化新材料制备技术领域的一种可见光响应的NiTi水滑石纳米片催化剂及其制备方法。本发明采用反相微乳液方法合成了NiTi水滑石纳米片,其显示了极好的可见光催化性能。该方法通过调控表面活性剂以及水的比例,进而实现了微乳环境的可控,水滑石在微乳中晶化生长,其颗粒尺寸可实现从30nm到80nm的分布。该方法使用的溶剂成本低廉,操作简单,且可以重复循环使用。得到的水滑石纳米片催化剂,具有合成条件简单,原料低廉,易于大规模工业化生产。本发明制备的NiTi水滑石纳米片催化剂具有优良的可见光响应特性,其在可见光下分解水的性能是传统共沉淀方法合成的微米级水滑石的五倍,其有望在太阳能利用,吸附,添加剂等领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN103223345A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310185746.X
申请日:2013-05-17
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/825 , C07B41/02 , C07D307/44 , C07C29/141 , C07C33/025
Abstract: 本发明属于催化剂制备技术领域,特别涉及一种负载型Ni-In金属间化合物催化剂及其制备方法。本发明选用NiMgIn-LDHs,NiAlIn-LDHs等组分组成可调的水滑石为前体,低温慢速升温还原制备负载型Ni-In金属间化合物催化剂。制备的负载型Ni-In金属间化合物催化剂,种类可调,粒径可控,分散性好,且加氢选择性高,热稳定性好,对不同的α,β-unsaturated aldehydes加氢活性与选择性可调。该制备方法具有设备工艺简单、产率高、便于工业化生产。将该催化剂应用于催化不同的α,β-unsaturated aldehydes选择性加氢生产不饱和烯醇的反应,反应物转化率高,产物的选择性高,不饱和烯醇产率达到95%以上。
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公开(公告)号:CN103163114A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310101407.9
申请日:2013-03-27
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于传感器制备技术领域,特别涉及一种血清蛋白浓度测定荧光传感器及其制备方法。本发明采用超分子层层组装的方法,利用静电引力将带正电的纳米水滑石层板和带负电的赤藓红客体分子复合成为薄膜,将其用于血清蛋白浓度测定,其检测范围为5-90μg/ml,检测限为2.51μg/ml,检测时间为10-20s。与传统的检测方法相比,本发明制备的传感器在血清物质中对血清蛋白的选择性高,并在一定范围内呈现出线性关系,检测时间短,检测范围宽,适用范围广,成本低廉,简捷实用,易实现量产。检测过程中该传感器不污染待测体系,且无试剂损耗;检测完成后,通过油酸钠竞争结合大分子蛋白,实现传感器对大分子蛋白的解吸附,从而实现传感器的再生和重复使用。
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公开(公告)号:CN102043002B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201010554761.3
申请日:2010-11-19
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了属于电化学传感器制备技术领域的一种萘酚绿与水滑石多层复合薄膜修饰的双氧水电化学传感器及其制备方法。其制备方法:首先制备水滑石纳米片胶体溶液和萘酚绿溶液,用处理后的带有负电荷的玻碳电极片在两种溶液中进行交替组装后得到萘酚绿与水滑石多层复合薄膜修饰的电化学传感器。本发明的优点在于:水滑石纳米片作为电活性物质通过自身的氧化还原反应对双氧水产生电催化作用,层层自组装方法使得活性组分在分子水平结合且薄膜在纳米级可控,得到的高取向薄膜使传感器具有良好的电流响应。
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公开(公告)号:CN101768435B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200910217552.7
申请日:2009-12-31
Applicant: 北京化工大学
IPC: C09K11/06
Abstract: 本发明公开了属于无机/有机复合发光材料技术领域的一种三(8-羟基喹啉-5-磺酸根)合铝配阴离子插层水滑石的蓝光发射材料及其制备方法。本发明选取与三(8-羟基喹啉-5-磺酸根)合铝配阴离子相似分子长度的表面活性剂,通过共沉淀的方法得到均匀分散于水滑石层间的三(8-羟基喹啉-5-磺酸根)合铝配阴离子插层水滑石的复合发光材料。该方法实现了三(8-羟基喹啉-5-磺酸根)合铝配阴离子的固定化,有效地提高了该金属配合物发光分子的热稳定性,实现了绿光发光材料三(8-羟基喹啉-5-磺酸钠)合铝到其水滑石插层产物的蓝光发光材料的转变。
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