钴基整体式催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118698554A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410737625.X

    申请日:2024-06-07

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种钴基整体式催化剂及其制备方法和应用。制备方法包括1)将钴源以及金属源溶于水中,得到A液;2)将络合剂溶于水得到B液;3)将载体置于A液与B液的混合液中得到前驱体C;4)前驱体C干燥后进行煅烧得到钴基整体式催化剂。本发明通过引入其他金属源、优化金属与络合剂配比,有效调控钴基催化剂的电子结构,从而激活了活性氧物种、改善氧化还原性能,使钴基整体式催化剂表现出优异的催化性能、稳定性、长寿命且廉价易得等优势,为催化氧化降解VOCs提供可能。

    用于VOCs吸附的疏水Y分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN110586050A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910883157.6

    申请日:2019-09-18

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明属于VOCs处理领域,具体涉及一种用于VOCs吸附的疏水Y分子筛及其制备方法,制备方法采用气相沉积法,将活化后的Y型分子筛铺平在瓷灰皿的表面,周围放置聚二甲基硅氧烷,置于马弗炉中于200~235℃处理2~6h,冷却至室温得到聚二甲基硅氧烷包覆的疏水Y分子筛。本申请整个制备方法工艺简单,对环境温和,不需要使用精密仪器,并且疏水改性后的分子筛保留其对VOCs固有的良好吸附性能,在工业生产中吸附含水VOCs具有广阔的应用前景。

    耐高温分子筛限域金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118698592A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410737624.5

    申请日:2024-06-07

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种耐高温分子筛限域金属催化剂及其制备方法和应用。制备方法,包括下述步骤:将金属源溶于铵源中,有机模板剂溶于去离子水;混合后,加入铝源、硅源;老化处理;高温结晶,洗涤得到前驱体;煅烧得到所需催化剂。本发明利用分子筛原位包封金属的策略,创造性地利用铝物种来稳定金属物种;并通过优化硅铝比和金属间协同效应来调控催化剂的酸位点和电子结构,使分子筛内部的酸性位点和金属所提供的的氧化还原位点进行高效的“配合”;最终实现对VOCs的高效去除,为治理实际排放的VOCs提供极大的可能。

    高活性的泡沫铜整体式催化剂及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN110586125A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910883687.0

    申请日:2019-09-18

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于VOCs催化领域,具体涉及一种高活性的泡沫铜整体式催化剂及其合成方法和应用。制备方法包括下述步骤:1)将清洗后的泡沫铜置于硝酸钴、尿素的混合液中,在反应釜中进行水热反应,得到中间体;2)将步骤1)的中间体进行焙烧得到前驱体氧化物;3)将步骤2)得到的前驱体氧化物加入高锰酸钾溶液,进行二次水热反应清洗干燥后得到所需产物。本发明提供一种以原位生长方式将催化剂活性组分牢固地附着在金属基体表面的处理VOCs的高效催化剂的方法,通过本发明方法制得的催化剂具有催化活性高、水热稳定性强等优点,可避免常规方法所述的涂层法引发的活性组分分散不均匀和易脱落等问题且具有良好的实际应用价值和前景。

    一种具有3D结构的泡沫镍整体式催化剂合成方法、应用

    公开(公告)号:CN110142046A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910443120.1

    申请日:2019-05-26

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于催化剂制备及其应用技术领域,公开一种具有3D结构的泡沫镍整体式催化剂合成方法及其在处理挥发性有机物中的应用。首先用盐酸对泡沫镍(或铁或铜)进行预处理;然后至少称取硝酸钴和尿素溶解于蒸馏水中,混合均匀,配制成溶液A;经过一次水热反应得到物质B,在马弗炉焙烧得到前驱体;再置于高锰酸钾溶液,二次反应后清洗干燥得到。本发明所用的泡沫金属和其它化学品均为廉价易得无污染的材料且操作过程简单,符合制备方法简易安全、节能环保的要求;同时本发明使用泡沫镍为载体制备了整体式催化剂,不仅提高催化剂催化效果、寿命和抗水性,而且避免常规涂覆法制备的整体式催化剂的活性组分易脱落的缺陷,更有利于催化剂的工业应用。