一种异质结型三元复合半导体光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104841440B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510230808.3

    申请日:2015-05-07

    摘要: 本发明公开了一种异质结型三元复合半导体光催化剂及其制备方法。本发明采用恒定pH共沉淀法制备三元层状双金属氢氧化物为前驱体,最后经高温焙烧得到三元异质结复合半导体。本发明制备工艺简便,所得材料具有适当的能带结构,能够有效提高载流子分离和迁移速率,高效利用可见光,通过选择性调控金属离子的相对含量制备系列三元异质结复合半导体,筛选出高活性光催化剂,在可见光下表现出良好的染料降解能力。三元异质结复合半导体对亚甲基蓝的可见光催化降解反应速率常数是二元复合半导体的1.6‑4.1倍,具有较高的催化活性,在可见光下染料降解方面具有良好的普适性。

    一种高分散负载型贵金属纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN107126960A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710191704.5

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: B01J23/89

    CPC分类号: B01J23/8906 B01J23/89

    摘要: 本发明提供了一种高分散负载型贵金属纳米粒子及其制备方法。本发明通过在层板中引入Fe2+离子合成出含Fe2+的LDHs,利用层板结构中Fe2+的还原性可还原高价态贵金属离子,通过调控Fe2+与贵金属离子的比例制备得到粒径可控的高分散负载型贵金属纳米粒子。本发明所述的高分散负载型贵金属纳米粒子制备方法无需外加任何还原剂,工艺过程简单、绿色节能、应用前景广泛。

    一种高分散负载型纳米金钯双金属催化剂的制备及其催化5‑羟甲基糠醛氧化反应的应用

    公开(公告)号:CN106890659A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710016617.6

    申请日:2017-01-10

    摘要: 本发明提供了催化剂技术领域的一种高分散负载型纳米金钯双金属催化剂的制备方法及其催化5‑羟甲基糠醛氧化反应的应用。所述制备方法通过原位生长方法制备出羟基磷灰石和钙铝水滑石杂化复合双载体,再通过离子交换法制备合成得到高分散负载型纳米金钯双金属催化剂,通过调控复合载体中钙和磷的比例实现了对载体表面碱性位数量和强度的调控,并将其高效应用于五羟甲基糠醛选择性氧化制备2,5‑呋喃二甲酸的反应中,5‑羟甲基糠醛氧化反应转化率和2,5‑呋喃二甲酸的选择性分别为90~100%和80~90%。该高分散负载型纳米金钯双金属催化剂结构新颖,工艺绿色节能,且催化性能优异、结构稳定,具有广泛的应用前景。

    一种微/介孔四价金属氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104860351B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510202346.4

    申请日:2015-04-24

    摘要: 本发明提供了一种微/介孔四价金属氧化物及其制备方法,该方法是利用动力学控制的水热法,使用硼氢化钠为沉淀剂,先将四价金属的盐溶液与硼氢化钠溶液在胶体磨中充分搅拌成核,然后将反应液放置在水热釜中,伴随着气泡效应进行水热反应,反应经离心、干燥后即可一步得到所要的四价金属氧化物。该方法不添加表面活性剂、不使用模板、简便、节能且易于实现工业生产。所制备微/介孔四价金属氧化物比表面积为180~300m2/g,平均孔径大小为2~12nm;经600℃煅烧后其比表面积任然达到140~200m2/g,证明其热稳定性好。该催化剂可广泛应用到各个催化领域。

    一种碳负载核壳结构纳米金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103191746B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310090175.1

    申请日:2013-03-20

    摘要: 本发明提供了一种碳负载核壳结构纳米金属催化剂及其制备方法和应用。本发明采用含钴和镍的层状双金属氢氧化物与β-环糊精复合,利用β-环糊精高温下生成碳的还原性,高温下原位自还原复合物得到具有核壳结构的碳负载型金属催化剂,可表示为M/ZnO-Al2O3/C,其核是由纳米金属M(M为Co或Ni)构成,壳是由ZnO和少量无定形Al2O3组成,无定形碳为催化剂载体;该核壳结构纳米粒子的粒径分布为15~40nm,催化剂比表面积为150~350m2/g。将碳负载型金属催化剂应用于香茅醛加氢反应,显示出优良的活性,并对产物香茅醇有高的选择性。

    一种球形尖晶石骨架结构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100479921C

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200610089509.3

    申请日:2006-06-30

    摘要: 本发明涉及一种球形尖晶石骨架结构材料及其制备方法。本发明以球形γ-Al2O3为硬模板,利用原位生长技术,控制反应温度、反应时间和反应浓度在γ-Al2O3纳米级孔道生长类水滑石材料,再以其为前驱体,经高温焙烧,使类水滑石材料转变为尖晶石,然后用NaOH溶液对基体γ-Al2O3进行溶蚀,再进行焙烧最终获得球形尖晶石骨架结构材料。该材料的粒径在0.1~2mm之间;堆密度为0.25~0.4g/cm3;比表面积在40~100m2/g之间;孔容在0.5~0.6cm3/g之间;最可几孔径分布在17~30nm之间。由于其本身为球形,且孔径分布处在介孔范围之内,将其直接用于催化或者分离领域,不需要经过成型阶段,且能够减小传质阻力和降低积碳的发生。

    一种Mn-Fe-Al复合金属氧化物及其催化纤维素水解反应的应用

    公开(公告)号:CN105854896B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610310892.4

    申请日:2016-05-11

    发明人: 杨兰 隋松泉 李峰

    摘要: 本发明公开了一种Mn‑Fe‑Al复合金属氧化物及其催化纤维素水解反应的应用。该方法以Mn(NO3)2、Fe(NO3)3作为原料,以无定型γ‑Al2O3微球作为载体,以尿素、硼氢化钾或水合肼为沉淀剂,以去离子水和乙醇的混合溶液作为共溶剂,水热反应制备了一系列的Mn‑Fe‑Al复合金属沉淀物,经过高温煅烧之后获得了一系列的Mn‑Fe‑Al复合金属氧化物,然后将其作为纤维素水解的催化剂,对纤维素水解反应进行催化。该方法可通过对制备条件的微观调控实现系列Mn‑Fe‑Al复合氧化物的可控制备,进而实现其纤维素水解性能的宏观调控,筛选出高效、稳定的纤维素水解催化剂。同时该催化剂易于与反应物和产物相互分离。

    用于烃氧化反应复合金属氧化物薄膜催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104907079A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510229349.7

    申请日:2015-05-07

    摘要: 一种用于烃氧化反应复合金属氧化物薄膜催化剂的制备方法,催化剂制备技术领域。首先采用原位生长技术在阳极氧化铝基片上制备得到层状双金属氢氧化物(LDHs)薄膜前体,MMnAl-LDHs,经热分解得到复合金属氧化物(MMO)薄膜,MIIMnAl-MMO,以催化芳香烃氧化合成醛或酮的反应作为探针反应,评价其催化氧化性能。本发明通过原位生长法在铝基底上得到三元水滑石薄膜前驱体,经高温煅烧得到多元复合金属氧化物薄膜。优点在于,制备得到薄膜催化剂应用于乙苯的催化氧化,具有稳定性好,催化效率高,可再生循环使用等,在石油工业催化方面具有潜在的应用前景。