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公开(公告)号:CN111672513B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010332008.3
申请日:2020-04-24
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C25B11/089 , C25B11/065 , C25B3/07 , C25B3/23
摘要: 本发明公开了一种碳基底负载不同形貌的镍催化剂及其应用,属于电化学合成与催化技术领域。利用电沉积方法将镍负载在碳基底上,通过调控镍盐电解液的浓度,改变了镍离子从电解液扩散到阴极碳基底上的时间,从而影响了镍在碳基底上形核并长大的过程,进而调控了负载在碳基底上的镍的微观、宏观形貌及化学性质。其中,微观形貌为纳米片状、宏观颜色为黑色的镍作为催化剂对电氧化醇、醛类生物质的反应具有优异的催化性能,大大降低了反应电位,并且其目标产物酸类化合物均有较高的选择性及产率,同时催化剂具有较高的稳定性,可多次重复利用。
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公开(公告)号:CN113578359B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110598043.4
申请日:2021-05-31
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种空心氮掺杂纳米碳球负载高分散钯基催化剂的制备方法及其在乙苯脱氢中的应用,属于纳米碳催化脱氢技术领域。所述催化剂的空心结构通过硬模板法实现,钯的高分散负载通过小分子的盐酸多巴胺聚合包裹钯盐前驱体后再进行碳化和酸洗的方法来实现。所述催化剂作为乙苯脱氢反应的催化剂,在无水无氧常压的条件下可以高效的催化乙苯直接脱氢生成苯乙烯。该催化剂具有较高的贵金属钯的利用效率,能保持较长时间的催化活性,在催化乙苯气相脱氢过程中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113578359A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110598043.4
申请日:2021-05-31
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种空心氮掺杂纳米碳球负载高分散钯基催化剂的制备方法及其在乙苯脱氢中的应用,属于纳米碳催化脱氢技术领域。所述催化剂的空心结构通过硬模板法实现,钯的高分散负载通过小分子的盐酸多巴胺聚合包裹钯盐前驱体后再进行碳化和酸洗的方法来实现。所述催化剂作为乙苯脱氢反应的催化剂,在无水无氧常压的条件下可以高效的催化乙苯直接脱氢生成苯乙烯。该催化剂具有较高的贵金属钯的利用效率,能保持较长时间的催化活性,在催化乙苯气相脱氢过程中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111672513A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010332008.3
申请日:2020-04-24
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种碳基底负载不同形貌的镍催化剂及其应用,属于电化学合成与催化技术领域。利用电沉积方法将镍负载在碳基底上,通过调控镍盐电解液的浓度,改变了镍离子从电解液扩散到阴极碳基底上的时间,从而影响了镍在碳基底上形核并长大的过程,进而调控了负载在碳基底上的镍的微观、宏观形貌及化学性质。其中,微观形貌为纳米片状、宏观颜色为黑色的镍作为催化剂对电氧化醇、醛类生物质的反应具有优异的催化性能,大大降低了反应电位,并且其目标产物酸类化合物均有较高的选择性及产率,同时催化剂具有较高的稳定性,可多次重复利用。
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公开(公告)号:CN113403637A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110600681.5
申请日:2021-05-31
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种pH不对称成对电合成体系及其应用,属于电化学合成与催化技术领域。该体系可以提高目标产物的产率,显著降低槽压,提高法拉第效率,进而显著降低电能消耗。当两个电极室分别加入相同物质的量的原料时,电化学氧化还原反应可同时进行,并均可生成产率大于90%的高附加值产品。进一步通过动力学方法可以调节该pH不对称电合成体系的电极反应速率,大大降低反应时间,并得到一个组分约为100%的目标产物,避免了副产物分离的繁琐步骤。
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公开(公告)号:CN113617349A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110585576.9
申请日:2021-05-27
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种纳米碳固体酸催化剂及其制备方法和在丁醇脱水制烯烃反应中的应用,属于纳米碳酸催化脱水应用催化技术领域。所述的纳米碳固体酸催化剂可以催化丁醇脱水高选择性地生成相应的烯烃产物;催化反应条件为:反应温度150~450℃。本发明所述的催化剂通过湿浸渍法在纳米碳材料表面负载磷酸根基团,从而调控纳米碳材料表面的酸性基团的种类和数量;并且该磷酸根基团可以与碳基底相互作用在催化反应中可以保持长时间稳定,有效提高了纳米碳催化丁醇脱水产物的选择性和转化率。该催化剂作为一种固体酸催化剂具有制备方便,成本低廉,高活性和长时间稳定性等特点,在醇类气相脱水反应过程中具有很好的应用前景。
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