一种自支撑纳米多孔氮还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110433832A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910601131.8

    申请日:2019-07-04

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明提供一种自支撑纳米多孔氮还原催化剂及其制备方法,按照纯Fe的质量百分比40-60%、纯Mo的质量百分比5-20%、Fe3P的质量百分比30-50%进行配料,在惰性保护气体氛围下,采用电弧熔炼炉将配料熔炼得到Fe-Mo-P合金铸锭,将Fe-Mo-P合金锭通过甩带机制成Fe-Mo-P合金条带;将Fe-Mo-P合金条带通过电极夹夹住并固定,采用磷酸进行电化学脱合金,反应温度为室温20-25℃,反应1800-4000后,清洗、干燥,最后得到自支撑纳米多孔氮还原催化剂。本发明制备的催化剂具有低成本,无毒且高化学稳定的特点,由于其高活性和导电性,表现出高电催化氮还原活性。

    一种黄素依赖型烯烃还原酶的突变体及其应用

    公开(公告)号:CN118497154A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410502720.1

    申请日:2024-04-25

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种黄素依赖型的烯烃还原酶(OPR1),通过可见光激发OPR1使其产生非天然活性催化生成自由基,从而用来催化RAFT聚合,该方法实现了对可控自由基聚合反应的动态调控,具有更强的生物相容性和绿色可持续性。通过半理性设计和定向进化策略,对OPR1进行改造,获得突变体蛋白,使其催化RAFT聚合活性提高。光酶OPR1突变体的催化活性达到野生型的1.4倍~2.2倍。

    一种高效氮还原钴锰氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110368951B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910600630.5

    申请日:2019-07-04

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明提供一种高效氮还原钴锰氧化物催化剂及其制备方法,按照纯铝的原子百分比为70‑80%、纯钴的原子百分比10‑20%、纯锰的原子百分比为10‑20%进行配料,在惰性保护气体氛围下,采用电弧熔炼炉将配料熔炼得到Al‑Co‑Mn合金锭,将Al‑Co‑Mn合金锭通过甩带机制成Al‑Co‑Mn合金条带,Al‑Co‑Mn合金条带置于NaOH溶液以除去Al‑Co‑Mn合金条带中的Al后,再将其置于管式炉中按照升温速率为3‑9℃/min升温至280‑650℃后保温1‑5h,自然冷却至室温20‑25℃后,即得到钴锰氧化物催化剂,其中,钴锰氧化物催化剂是由CoO和Mn3O4组成。该催化剂从节约成本角度出发,提高了氮还原产率和法拉第效率以及保持长时间的稳定性。

    一种高效氮还原钴锰氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110368951A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910600630.5

    申请日:2019-07-04

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B01J23/889 C25B1/00 C25B11/06

    摘要: 本发明提供一种高效氮还原钴锰氧化物催化剂及其制备方法,按照纯铝的原子百分比为70-80%、纯钴的原子百分比10-20%、纯锰的原子百分比为10-20%进行配料,在惰性保护气体氛围下,采用电弧熔炼炉将配料熔炼得到Al-Co-Mn合金锭,将Al-Co-Mn合金锭通过甩带机制成Al-Co-Mn合金条带,Al-Co-Mn合金条带置于NaOH溶液以除去Al-Co-Mn合金条带中的Al后,再将其置于管式炉中按照升温速率为3-9℃/min升温至280-650℃后保温1-5h,自然冷却至室温20-25℃后,即得到钴锰氧化物催化剂,其中,钴锰氧化物催化剂是由CoO和Mn3O4组成。该催化剂从节约成本角度出发,提高了氮还原产率和法拉第效率以及保持长时间的稳定性。

    一种自支撑纳米多孔氮还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110433832B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910601131.8

    申请日:2019-07-04

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明提供一种自支撑纳米多孔氮还原催化剂及其制备方法,按照纯Fe的质量百分比40‑60%、纯Mo的质量百分比5‑20%、Fe3P的质量百分比30‑50%进行配料,在惰性保护气体氛围下,采用电弧熔炼炉将配料熔炼得到Fe‑Mo‑P合金铸锭,将Fe‑Mo‑P合金锭通过甩带机制成Fe‑Mo‑P合金条带;将Fe‑Mo‑P合金条带通过电极夹夹住并固定,采用磷酸进行电化学脱合金,反应温度为室温20‑25℃,反应1800‑4000后,清洗、干燥,最后得到自支撑纳米多孔氮还原催化剂。本发明制备的催化剂具有低成本,无毒且高化学稳定的特点,由于其高活性和导电性,表现出高电催化氮还原活性。