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公开(公告)号:CN114700089A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210375281.3
申请日:2022-04-11
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/051 , C07C31/08 , C07C29/158
Abstract: 本发明涉及一种MoS2负载的双原子催化剂及其制备方法与应用,涉及催化剂技术领域。本发明所述制备方法包括,将铂族金属的醋酸盐溶于水或醇溶剂中,得到金属前驱体溶液;所述金属前驱体溶液的pH为2‑9;将二维薄层MoS2载体分散于水或醇溶剂中得到载体溶液,通过超声振动的方式使所述二维薄层MoS2载体均匀分散于所述载体溶液中;然后将金属前驱体溶液加入到载体溶液中,使所述金属前驱体均匀分散于所述二维薄层MoS2载体的表面;经过滤、干燥,得到所述MoS2负载的双原子催化剂。本发明所述的催化剂反应循环次数可达20次,10h之内其选择性仍然维持在99%左右,具有出色的稳定性。
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公开(公告)号:CN113737280A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111020017.X
申请日:2021-09-01
Applicant: 江南大学
IPC: C30B29/14 , C30B7/12 , C01B15/027 , B01J27/18 , B01J37/34
Abstract: 本发明采用电化学阳极氧化法制备一种具有高效产双氧水性能的磷酸铋薄膜光催化剂。与传统水热法制备磷酸铋相比,本发明的光催化剂的合成,以金属铋片作阳极同时作为铋源,以惰性电极作阴极,以浓磷酸及特定浓度的氢氟酸溶液的混合液作电解质溶液并提供磷酸根离子,在常温下通过施加特定的电压条件即可于几分钟时间内反应合成单斜相的单晶磷酸铋薄膜。本发明涉及的合成方法具有较低成本、较低能耗、较高反应效率、操作简便易于控制、较高安全性的优势,适于工业化规模生产,拥有广泛的潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN112473717B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011371719.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 江南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J23/755 , C01B3/04 , H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种镍单原子/功能化石墨相氮化碳复合催化剂,属于材料科学技术和化学领域。本发明所述的复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:在功能化石墨相氮化碳中加入醋酸镍、甲醇和乙醇的混合溶液,超声分散、氮气脱气;待脱气完成后,置于氙灯下光照;光照之后离心、洗涤、干燥,得到镍单原子/表面功能化碳化宽光谱响应的氮纳米片复合催化剂;其中,混合溶液中甲醇和乙醇的体积比为4‑6:4‑6。本发明的镍单原子/表面功能化碳化宽光谱响应的氮纳米片复合催化剂可用于光催化分解水产氢反应,价格低廉,且产氢速率较高,产氢速率达到24557.78μmol·g‑1·h‑1以上,比单纯的碳化氮纳米片产氢速率提高了大约790倍。
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公开(公告)号:CN113355688A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110597920.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种电催化还原CO2的Cu‑MOF材料及其制备方法,属于电催化还原技术领域。以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂溶解3,4,9,10‑苝四酸二酐,与1‑(3‑氨基丙基)咪唑反应生成苝四羧酸二(丙基咪唑),即PDI,洗涤后干燥;再将得到的PDI溶于氯仿溶液,过滤得PDI的氯仿饱和溶液;最后将PDI的氯仿饱和溶液与氯化铜的甲醇溶液置于密闭容器中,加热至40‑80℃,恒温反应2‑6h,固液分离得到沉淀后,洗涤、干燥后得到电催化还原CO2的Cu‑MOF材料。本发明制备的Cu‑MOF材料对CO2的电催化还原具有良好的催化活性和稳定性。并且制备工艺过程简单,对设备要求低,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112547078A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011408378.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/843 , B01J35/02 , C02F1/30 , C01G51/00 , B82Y40/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种低温溶剂热制备纳米级钴基软铋矿高效光催化剂的方法,属于环境科学与无机材料制备领域。本发明采用溶剂热法制备一种纳米级钴基软铋矿高效光催化剂Bi25CoO40。本发明利用铋盐和钴盐在特定的碱液体系中沉淀,然后在一定温度与适宜时间下进行溶剂热反应,制得纳米级钴基软铋矿高效光催化。本发明方法成本低、工艺简单、易于控制,为其他类似结构的纳米级软铋矿光催化剂制备提供借鉴;所得催化剂有颗粒粒径小、活性高的特点,对染料和酚类等水中有机污染物表现出良好的可见光催化降解活性,在可见光有机污染物降解领域拥有广泛的潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN116217340B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211678740.1
申请日:2022-12-26
Applicant: 江南大学
IPC: C07C29/149 , C07C31/08 , B01J27/051
Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼负载的双原子催化剂在催化草酸二甲酯选择性加氢制备乙醇中的应用,属于催化剂技术领域。所述二硫化钼负载的双原子催化剂的制备方法,包括以下步骤:将铂族金属的醋酸盐溶于水或醇溶剂中,得到金属前驱体溶液;所述金属前驱体溶液的浓度为0.2mmol/L‑2mmol/L;然后将所述的金属前驱体溶液加入二维薄层MoS2溶液中,使所述金属前驱体均匀分散于所述二维薄层MoS2的表面,得到所述二硫化钼负载的双原子催化剂;所述二维薄层MoS2溶液的pH为3‑6。本发明所述的MoS2负载的双原子催化剂实现了草酸二甲酯选择性加氢生成乙醇的高活性和高选择性(>96%)。
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公开(公告)号:CN115805074B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211485485.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种碳包覆的负载型铂族单原子贵金属催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。本发明所述的碳包覆的负载型铂族单原子贵金属催化剂在还原气氛下热处理后仍保持很好的热稳定性。催化剂在空速为15000mL·g‑1·h‑1,1vol.%CO+20vol.%O2+N2的反应条件下,100℃下实现CO的完全氧化,完成了150℃下CO完全转化的技术挑战;且经高温H2预处理后,催化剂对CO完全转化温度保持不变且金属活性中心仍保持100%分散度。
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公开(公告)号:CN115722258B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211496484.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 江南大学
IPC: B01J29/74 , B01J29/44 , C07C29/50 , C07C31/04 , C07C51/215 , C07C53/02 , C07C407/00 , C07C409/04 , C07C31/20
Abstract: 本发明涉及一种碳包覆的负载型单原子催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。本发明所述的催化剂通过在负载型单原子催化剂表面包覆类石墨碳层的方法,对包覆过程中盐酸多巴胺与催化剂的配比、溶液的pH、碳化温度与时间等因素的优化与改进,实现了类石墨碳层在催化剂表面的均匀包覆,阻止了金属单原子的团簇,在保证催化活性的前提下,大幅提高了催化剂的稳定性,使其在至少5次循环,活性与选择性均没有明显下降。
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公开(公告)号:CN115260216B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210714906.4
申请日:2022-06-22
Applicant: 江南大学
IPC: C07F1/08 , C07D493/06 , C08G83/00 , C25B1/23 , C25B1/50 , C25B11/085
Abstract: 本发明公开了一种组氨酸功能化的苝四酸二酐配位铜材料及其制备方法。本发明的组氨酸功能化的苝四酸二酐配位铜材料的制备方法,是将组氨酸功能化的苝四酸二酐HPH溶于水中,得到HPH水溶液;然后将HPH水溶液和氯化铜水溶液置于密闭容器中,加热至60℃,恒温反应6h,离心得到沉淀,洗涤、干燥后得到一种组氨酸功能化的苝四酸二酐配位铜材料,即HPH‑Cu材料。该材料具有较高的比表面积、有序的孔隙率,有效提高了电催化还原CO2生产CO的能力,选择性高,并且制备工艺简单,对设备要求低,能耗小,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN117482993A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311419204.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/39 , C07D487/22 , C01B15/027
Abstract: 本发明提供了一种无定形卟啉超分子光催化剂的制备方法,通过以卟啉单体为原料,在常温下合成无定形的卟啉超分子,并以无定形的卟啉超分子为光催化剂制备过氧化氢。本发明采用无定形卟啉超分子为光催化剂,其合成方便快捷;在制备过氧化氢过程中,以O2为氧源,可见光为能量来源,能耗低、安全性高;绿色无污染,反应条件温和,且单位时间过氧化氢的产量较高,无定形卟啉超分子作为光催化剂制备的过氧化氢的产量是晶态卟啉超分子的2倍左右,其中无定形TCPP超分子作为光催化剂制备过氧化氢的产量最高,可高达300mM/g。
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