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公开(公告)号:CN107349905A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710765838.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/0229 , B01J20/0259 , B01J20/027 , B01J20/28009 , C02F1/281 , C02F1/36 , C02F2101/22
Abstract: 本发明公开了一种氟氮共掺杂的磁性碳材料去除工业废水中六价铬离子的方法。该方法包括如下步骤:(1)调节含六价铬离子的工业废水的pH值,再加入固体吸附剂氟氮共掺杂的磁性碳材料,形成混合悬浮液;(2)对步骤(1)所得混合悬浮液加热,并进行超声处理;超声处理结束后,分离回收固体吸附剂,排出处理后的废水。本发明反应温度较低,处理时间短,流程简单,不仅降低了吸附过程中的能耗,也提高了吸附的效率,节约时间。本发明以氟氮共掺杂的磁性碳材料作为吸附剂,与废水溶液可直接过滤分离;同时制备该吸附剂的原料具有来源广泛,吸附活性较高,易分离,价格便宜,无腐蚀且环境友好,稳定性好,可循环使用等优点。
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公开(公告)号:CN107175114A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710332377.0
申请日:2017-05-12
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/04 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/1041
Abstract: 本发明公开了一种硫化镉纳米棒阵列外包二氧化钛薄膜复合材料及其制备方法。该方法以导电玻璃为基底,通过水热反应在基底上制备硫化镉纳米棒阵列,将硫化镉纳米棒阵列表面进行处理后,用简单的三氯化钛溶液水解法负载包覆二氧化钛层,再退火处理,形成异质结构,得到所述的硫化镉纳米棒阵列外包二氧化钛薄膜复合材料。本发明方法步骤简洁,没有复杂的气氛和试剂的使用,简单易行,制备的二氧化钛层厚度均匀;制备的复合材料的光电性能、光催化分解水产氢性能、催化水分解产生氢气的过程中稳定性和活性比纯硫化镉更优异,对于复合型材料在光催化分解水新能源领域的应有很大的研究意义。
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公开(公告)号:CN107162896A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710396398.9
申请日:2017-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07C51/235 , C07C57/045
CPC classification number: Y02P20/584 , C07C51/235 , C07C57/04
Abstract: 本发明公开了一种丙烯醛液相催化氧化制备丙烯酸的方法。该方法以有机溶剂为反应溶剂体系,加入丙烯醛和掺氮碳纳米管,通入氧气,在压力0.1~2 MPa、温度80~100℃的条件下,搅拌反应0.1~24 h,将丙烯醛氧化为丙烯酸。本发明方法具有丙烯酸选择性高、反应条件温和、操作简单、成本低、催化剂简单易得、容易回收以及稳定性好等优点,且丙烯醛的转化率达到20%以上,丙烯酸的选择性达到60%以上。
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公开(公告)号:CN106397386A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610822731.3
申请日:2016-09-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D313/04 , C07B41/12
CPC classification number: C07D313/04 , C07B41/12
Abstract: 本发明公开了一种制备ε-己内酯的方法。该方法在一定量的有机溶剂中,加入环己酮、助氧化剂和一定量的催化剂,以分子氧作为氧化剂,所述的助氧化剂为丙烯醛,所述的催化剂为碳材料,在压力为0.1~2 MPa和温度为60~100 ℃的条件下,搅拌反应0.1~24 h。本发明具有助氧化剂效率高,催化剂简单易得,容易回收,氧化剂绿色环保,操作简单,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104402789B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410681606.6
申请日:2014-11-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07C409/10 , C07C407/00 , B01J23/755 , B01J23/86 , B01J8/10
Abstract: 本发明提供一种结构化碳纳米管催化剂催化异丙苯氧化的方法和反应器,包括以下步骤:搅拌轴上,再将反应物异丙苯加入反应器中,将异丙苯加热至60℃-100℃,充入氧气至压力为0.2-0.8Mpa,搅拌,反应2-10h;所述的结构化碳纳米管催化剂通过在表面涂有氧化铝溶胶的泡沫金属表面化学气相沉积原位生长碳纳米管得到;(2)待反应结束后,将液体混合物分离提纯,得到产物过氧化氢异丙苯。该反应器简化了纳米碳催化剂的回收工艺,有利于强化传质、传热。该结构化催化剂具有活性好,过氧化氢异丙苯选择性高,稳定性好的优点。(1)将结构化碳纳米催化剂安装到釜式反应器的
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公开(公告)号:CN105347694A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510705801.2
申请日:2015-10-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: C03C17/34
CPC classification number: C03C17/3417 , C03C2217/94 , C03C2218/111 , C03C2218/32
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,公开了一种分枝状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极及制备方法。所述制备方法为:将FTO导电玻璃进行超声预处理,然后放入去离子水、盐酸和钛酸四丁酯的混合溶液中,150~200℃水热反应制备TiO2纳米棒阵列;然后将其在氢气和氩气混合气氛下退火,退火温度为300~500℃,得到氢化TiO2纳米棒阵列电极;再将其放入去离子水、盐酸和三氯化钛溶液配成的混合溶液中,60~100℃反应0.5~3h,得到分支状异相氢化二氧化钛纳米棒阵列电极。本发明的制备方法操作简单,时间短,所用原料廉价易得,制备成本低,所得电极的光电性能大大改善,在光催化分解水制氢领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102675072B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210169970.5
申请日:2012-05-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种乙苯催化氧化生产苯乙酮的方法,包括下述步骤:(1)将乙苯、溶剂、引发剂与碳材料催化剂加入到反应器中混合,形成混和悬浮液;(2)将步骤(1)所得混合悬浮液升温至50~250℃,通入充足量的氧气或空气作为氧化剂,保持压力为0.1~5MPa,反应0.1~20h;(3)将步骤(2)反应混合物进行分离,得到固体催化剂和液相混合物;(4)从步骤(3)得到的液相混合物中分离得到苯乙酮。本发明避免了醋酸和金属催化剂的使用对设备的腐蚀和环境的污染;可以解决乙苯氧化过程中均相催化剂难以回收和失活的问题;反应选择性高,活性好。使用的催化剂稳定性好,可以回收和重复使用,降低了成本,提高了效率。
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公开(公告)号:CN102040504B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010529970.2
申请日:2010-10-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07C55/14 , C07C51/31 , B01J23/745 , B01J35/00
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种催化氧化环己烷一步制备己二酸的方法。该方法先将环己烷、溶剂、引发剂与填充磁性纳米铁粒子的碳纳米管加入到反应器中混合,形成混和悬浮液;然后向混合悬浮液中通入足量的氧气作为氧化剂,在压力为0.5~2MPa,温度为100~150℃的条件下,反应4~20h;反应后的混合物进行磁性分离,得到固体催化剂和液体混合物;最后从分离出的液相混合物中分离出己二酸。本发明可以解决环己烷氧化过程中均相催化剂难以回收和失活的问题;反应选择性高,活性好,而且使用后的催化剂可以磁性回收。
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公开(公告)号:CN102675072A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210169970.5
申请日:2012-05-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种乙苯催化氧化生产苯乙酮的方法,包括下述步骤:(1)将乙苯、溶剂、引发剂与碳材料催化剂加入到反应器中混合,形成混和悬浮液;(2)将步骤(1)所得混合悬浮液升温至50~250℃,通入充足量的氧气或空气作为氧化剂,保持压力为0.1~5MPa,反应0.1~20h;(3)将步骤(2)反应混合物进行分离,得到固体催化剂和液相混合物;(4)从步骤(3)得到的液相混合物中分离得到苯乙酮。本发明避免了醋酸和金属催化剂的使用对设备的腐蚀和环境的污染;可以解决乙苯氧化过程中均相催化剂难以回收和失活的问题;反应选择性高,活性好。使用的催化剂稳定性好,可以回收和重复使用,降低了成本,提高了效率。
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公开(公告)号:CN102500428A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110326026.1
申请日:2011-10-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供提高质子交换膜燃料电池阴极碳催化剂氧还原性能的方法,通过引入有机官能团和微量贵金属提高质子交换膜燃料电池阴极碳催化剂氧还原性能,具体是酸性条件下通过循环伏安或线性扫描电化学处理碳催化剂,在碳催化剂表面引入有机官能团和微量贵金属来提高氧还原活性。该方法能在酸性条件下较大幅度地提高玻璃碳、碳纳米管及杂原子掺杂碳纳米管等各种碳材料催化剂的氧还原活性。
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