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公开(公告)号:CN118546383A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410598775.7
申请日:2024-05-15
申请人: 徐州医科大学
摘要: 本发明公开了一种多酶活性的微米级花状Cu/Zn双金属有机骨架模拟酶及其制备方法和应用。所述模拟酶是将铜盐、锌盐以及4‑吡唑羧酸完全溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过一锅溶剂热法合成的微米级花状Cu/Zn双金属有机骨架材料。本发明模拟酶制备方法简单、条件温和,其展现了杰出的类漆酶催化活性,可用于高选择性的比色测定环境水样和蜂蜜中的金霉素和茶叶中的单宁酸。此外,该模拟酶还具有良好的类超氧化物歧化酶、类过氧化氢酶和类抗氧化物酶活性,可将其用于净化香烟烟雾中的氧自由基。本发明为构建多酶催化活性的模拟酶提供了新思路,也为快速测定环境水样和蜂蜜中的金霉素和茶叶中的单宁酸提供了新方法,尤其为净化香烟烟雾中的氧自由基提供了新介质。
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公开(公告)号:CN118543364A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410382370.X
申请日:2024-04-01
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J23/745 , B01J35/40 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种NH2‑MIL‑101(Fe)衍生Fe‑Cu双金属催化剂的制备方法和应用,所述的制备方法以超分子自组装‑水热为基本工艺,2‑氨基对苯二甲酸(NH2‑H2BDC)、六水合氯化铁(FeCl3·6H2O)、三水合硝酸铜(Cu(NO3)2·3H2O)、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)作为原料,在合成Fe‑Cu双金属碳材料前驱体的过程中同步实现对MIL‑101的氨基化改性。并在后续低温碳化过程中暴露出Fe和Cu活性位点,实现高效的非均相类芬顿反应去除水体中的抗生素污染物。本发明方法制备的双金属催化剂实现了高效、稳定的H2O2活化效果,并由此实现了高效的水体中抗生素污染物的降解。
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公开(公告)号:CN116943638B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310984147.8
申请日:2023-08-07
发明人: 马泽辉
摘要: 本申请提出一种烟气脱硝催化剂的制备方法,其特征如下:将锰源、Sr源、In源加入按照一定体积配制的乙醇和乙醚的混合液中,(2)将十四烷基三甲基溴化铵TTAB加入乙醇中,配制成一定浓度的TTAB溶液;(3)将TTAB溶液缓慢加入步骤(1)的溶液中得到前驱体溶液;(4)将前驱体溶液转移至反应釜中,在160‑180摄氏度恒温加热箱中反应15‑18h;干燥处理;(5)得到的样品置于马弗炉中煅烧处理,自然冷却,即可得到Sr‑In掺杂的MnO2,该催化剂呈现出多孔绒球状结构,具有比表面积高、孔隙丰富的特点,能够对气体进行物理吸附,提高气体传质效率,通过简单少量的掺杂,增加了二氧化锰表面的酸性位点数目以及活泼氧含量,从而有效的能够提升催化剂的催化效能。
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公开(公告)号:CN118513058A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410751133.6
申请日:2024-06-12
申请人: 东营市艾硕机械设备有限公司
IPC分类号: B01J27/057 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J35/50 , C01B3/04
摘要: 本发明提出了一种金属硫基半导体光催化剂及制备方法,属于催化剂技术领域。所述催化剂为二硫化钨纳米片层状覆盖在全硫代铟酸锌纳米花表面,由二硫化钨纳米片与全硫代铟酸锌形成的二维/二维结构。本发明制备的二硫化钨/全硫代铟酸锌异质结构光催化剂,与纯的全硫代铟酸锌相比,二硫化钨的存在改善了全硫代铟酸锌的带隙,增加了活性位点,促进了光生电子与空穴的分离,抑制了电子和空穴复合,提高了催化还原电位,有效提高了对太阳光的利用率。
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公开(公告)号:CN115739124B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211498696.6
申请日:2022-11-28
申请人: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
摘要: 本发明公开了一种新型硫化镉纳米球光催化剂的制备方法,该光催化剂是以乙二胺四乙酸二钠镉和丙硫醇钠为原料,以乙二醇和乙腈混合液为极性溶剂,以氯化十二烷基苄基三甲基铵为表面活性剂,采用超真空‑超声波协助法制备。制备的硫化镉(CdS)纳米球光催化剂的微观结构为球状结构,其表面含有丰富的官能团。本发明方法解决了传统水热法制备硫化镉(CdS)纳米球光催化剂所需的高温、高压、高耗能和催化剂性能不高等问题。本发明方法制备的硫化镉(CdS)纳米球光催化剂在可见光下表现出优异的光催化产氢活性。
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公开(公告)号:CN115487818B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202110678364.5
申请日:2021-06-18
申请人: 万华化学集团股份有限公司
IPC分类号: B01J23/887 , B01J35/40 , C07C45/37 , C07C47/052
摘要: 本发明涉及一种氧化法制备醛的催化剂及其制备方法、应用,该催化剂采用共沉淀法制备,通过添加有机胺调节催化剂的物理结构,从而提高催化剂的活性和稳定性,延长催化剂的寿命。该方法制备的催化剂可应用于醇氧化制备醛的工业装置上,例如甲醇氧化制备甲醛等。
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公开(公告)号:CN118491526A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410571676.X
申请日:2024-05-10
申请人: 天津理工大学
摘要: 本发明提供一种负载型纳米多孔金属催化剂及制备方法,该方法是将合金粉末通过粘接剂负载于载体上,干燥,焙烧,最后选择性碱去除金属相,在载体表面形成具有多孔结构的金属催化剂。其中所述合金粉末为镍铝合金;所述粘结剂为拟薄水铝石制备的铝溶胶;所述载体为氧化铝、氧化铝‑二氧化硅其中一种或两种。本发明利用简单的粘结涂覆的方法,将合金粉末负载在载体上,然后选择性去除其中一种金属,在载体表面形成多孔结构的金属或金属氧化物的催化剂。本发明的催化剂制备方法简单,成本低廉、活性组分利用率高,稳定性好。
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公开(公告)号:CN118477654A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310121818.8
申请日:2023-02-06
申请人: 合肥美的电冰箱有限公司 , 合肥华凌股份有限公司 , 美的集团股份有限公司 , 中国科学技术大学
IPC分类号: B01J23/889 , A23L3/3418 , A23L3/36 , B01J35/40 , B01D53/46 , B01D53/86 , F25D17/04
摘要: 本发明提供了一种氧还原催化剂及其制备方法和应用。根据本发明的氧还原催化剂,包括多孔载体,以及负载于所述多孔载体中的单原子催化剂,所述单原子催化剂为过渡金属共掺杂催化剂,所述过渡金属共掺杂催化剂的制备原料包括可溶性铁盐、可溶性钴盐、可溶性镍盐以及可溶性锰盐中的三种。本发明的氧还原催化剂,单原子催化剂为三种过渡金属共掺杂合成的催化剂,属于非贵金属催化剂,材料成本低廉,结合三种不同过渡金属原子,对催化剂整体的电子能带结构起到了调节作用,使催化剂在低温下仍具有良好的催化活性。本发明还提供了氧还原催化剂的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN118477650A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410588893.X
申请日:2024-05-13
申请人: 浙江科技大学
摘要: 本申请公开了一种薄膜型双金属复合载体催化剂及其制备方法和应用。薄膜型双金属复合载体催化剂包括薄膜基底以及双金属复合载体催化剂,双金属复合载体催化剂负载于薄膜基底上,其中薄膜基底的孔径为200~2000nm;双金属复合载体催化剂包括催化剂载体以及催化剂活性组分;催化剂载体为CeO2和TiO2的复合半导体,CeO2和TiO2的摩尔比为1:3~3:1;催化剂活性组分包括金属Co和金属Ni,以催化剂载体质量计,Co的负载量为5~15wt%,Ni的负载量为1~10wt%。本申请催化剂有效地将光谱响应从紫外区扩展到可见光区,对生物油水蒸气重整反应具有更高活性。本申请的催化剂在协同光热催化生物油水蒸气重整制取氢气时,具有较高的氢气产率和生物油碳转化率。
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公开(公告)号:CN118458835A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310874375.X
申请日:2023-07-17
申请人: 江西科技学院
IPC分类号: C01G51/00 , G01N27/12 , B01J20/02 , B01J20/30 , B01J23/755 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01J35/77 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C30B29/26 , C30B7/10 , C30B7/14 , C01G49/06
摘要: 本发明涉及p‑n结型气敏材料的制备及应用领域,具体涉及一种具有特定晶面的NiCo2O4/Fe2O3p‑n结及其制备方法和应用。NiCo2O4/Fe2O3p‑n结由八面体NiCo2O4纳米晶和Fe2O3纳米棒构成。其中八面体NiCo2O4纳米晶的尺寸约为300~500nm,其表面晶面主要为{111}晶面;Fe2O3纳米棒均匀的分散在八面体NiCo2O4纳米晶的表面,其长度约为20~80nm,直径约为10~30nm,其表面晶面主要为{006}晶面。这种NiCo2O4/Fe2O3p‑n结的制备是采用低成本、操作方便的水热反应结合煅烧处理完成,有望实现大规模生产。得益于这种p‑n结特殊的表界面特性,其可以作为电阻型气体传感器的气敏材料实现VOCs气体三乙胺的高效检测。
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