用于富氢气体中CO净化的介孔-大孔整体式催化剂及制备

    公开(公告)号:CN101612581A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910069436.5

    申请日:2009-06-25

    申请人: 天津大学

    发明人: 刘源 卢素红 张媛

    摘要: 本发明是一种用于富氢气体中CO净化的介孔-大孔整体式催化剂及制备。该催化剂包括大孔整体式α-Al2O3载体,负载在大孔整体式α-Al2O3载体孔壁上的涂层γ-Al2O3,负载在涂层上的活性组分Pt和助催化剂Ni。大孔尺寸约为5~100μm,孔壁上介孔最可几孔直径为2.8~4.9nm,孔的壁厚为0.1~2.5μm,孔与孔相互贯通,由孔窗相连。Pt,Ni在催化剂中所占的质量百分含量Pt的质量百分数为0.5~2%,Pt与Ni的原子摩尔比为1∶3~10。本发明提供的催化剂具有体积小,活性高,选择性较好,和一定的抗水和CO2能力,能将富氢气中的一氧化碳降低到10ppm以下,并且该催化剂机械强度高,有效地缩小了富氢气中一氧化碳优先氧化反应器的体积,特别适合小型现场供氢装置使用。

    整体型大孔氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN101200297A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200710060140.8

    申请日:2007-12-24

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C01F7/02 B01J32/00 B01J20/08

    摘要: 本发明公开了一种整体型大孔氧化铝的制备方法,属于整体型多孔无机氧化物的制备技术。该方法包括以下过程:采用反向浓乳液法以苯乙烯和二乙烯苯为单体制备整体式大孔有机模板;以异丙醇铝或拟薄水铝石为前驱物制备Al2O3水溶胶;将Al2O3水溶胶填充到整体式大孔有机模板中;填充后的整体型有机/无机复合物经干燥,于600℃~900℃焙烧脱除模板,得到整体型大孔氧化铝。该方法的优点在于制备过程简单易行,制得的整体式大孔氧化铝具有微米级互相连通的大孔孔道,孔径为1~50μm,适用于作为催化剂载体、吸附材料和分离材料。

    用于水煤气变换反应的大孔Pt/CeO2催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101199929A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200710060139.5

    申请日:2007-12-24

    申请人: 天津大学

    发明人: 刘源 梁皓 张媛

    IPC分类号: B01J23/63 B01J37/02 C10K3/04

    摘要: 本发明公开了一种用于水煤气变换反应的大孔Pt/CeO2催化剂及其制备方法,属于水煤气变换反应用的催化剂技术。该催化剂以三维有序大孔氧化物CeO2为载体,负载铂作为活性成分,活性成分Pt的质量含量为催化剂质量的0.5~5%。制备方法包括:以聚苯乙烯为模板,以Ce溶液为前驱液,经过反复多次浸渍模板,程序升温焙烧得到三维有序大孔氧化物CeO2;将该大孔CeO2浸渍在H2PtCl6溶液中,经干燥、焙烧得到三维有序大孔Pt/CeO2催化剂。本发明的优点在于,制备过程简单易行,制得的催化剂用于水煤气变换反应具有活性高、选择性好和稳定性良好的特点。

    锂离子筛吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112844298A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911192368.1

    申请日:2019-11-28

    申请人: 天津大学

    发明人: 谭欣 张媛 于涛

    IPC分类号: B01J20/04 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明提供锂离子筛吸附剂及其制备方法和应用,将醋酸锂、硝酸锂按照摩尔比0.1‑0.9进行混合作为锂源,锂源与二氧化钛按照Li/Ti摩尔比为(1‑3):1混合研磨,得到混合物,将上述混合物置于350‑650℃下煅烧3‑6h后,降至室温20‑25℃,抽滤、烘干后,即得到锂离子筛前驱体;将上述锂离子筛前驱体浸入盐酸溶液中酸洗后,即得到锂离子筛。本发明的有益效果是锂离子筛颗粒粒径小且具有良好循环稳定性以及高选择吸附性能。

    用于电催化甲醇氧化的枝状PdPt纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN109599570A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710937869.2

    申请日:2017-09-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M4/92 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供用于电催化甲醇氧化的枝状PdPt纳米颗粒及其制备方法,将钯盐与一定浓度的盐酸按一定比例混合,得到钯前驱体溶液;其次,称取一定量的丹宁酸,按顺序滴入钯前驱体溶液,氯铂酸溶液和去离子水。再将混合物在室温下连续搅拌一定时间后转移到不锈钢高压反应釜中,将水热反应后的产物通过离心清洗,得到枝状PdPt纳米颗粒。本发明操作简单方便、可重复性高、成分可控、安全环保,制备的枝状纳米颗粒具有优异的电催化甲醇氧化性能。

    一种用于气象学中滤除超折射的方法

    公开(公告)号:CN102608608B

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201210068697.7

    申请日:2012-03-15

    申请人: 天津大学

    发明人: 王萍 徐考基 张媛

    IPC分类号: G01S13/95 G01S7/40

    CPC分类号: Y02A90/18

    摘要: 本发明公开了一种用于气象学中滤除超折射的方法,滤除多普勒气象雷达0.5°仰角反射率图像中小于35dBz的像素点,获取第一滤除图像;滤除面积小于50个单位的连通域,获取第二滤除图像;采用半径为1的圆形结构元素进行形态学开运算后再滤除面积小于50个单位的连通域,获取第三滤除图像;通过灰度共生矩阵得到第三滤除图像中每个连通域的惯性矩特征;滤除面积小于100且惯性矩大于1.9和面积大于100且惯性矩大于1.5的连通域,获得第四滤除图像;滤除径向速度V∈[-1,1]的像素点,获取第五滤除图像;采用半径为1的圆形结构元素进行形态学闭运算。在滤净超折射的同时,保留了有效降水云团,使对超折射的漏识率和误判率更小。

    整体型大孔氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN101215003A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810052020.8

    申请日:2008-01-09

    申请人: 天津大学

    发明人: 刘源 梁皓 张媛

    IPC分类号: C01G23/053 C01G23/08

    摘要: 本发明公开了一种整体型大孔氧化钛的制备方法,属于整体型多孔无机氧化物的制备技术。该方法包括以下过程:采用反向浓乳液法以苯乙烯和二乙烯苯为单体制备整体型大孔有机模板;以钛酸丁酯为前驱物制备TiO2水溶胶;将TiO2水溶胶填充到整体型大孔有机模板中;填充后的整体型有机/无机复合物经干燥,于500℃~600℃焙烧脱除模板,得到整体型大孔氧化钛。该方法的优点在于制备过程简单易行,制得的整体型大孔氧化钛具有微米级互相连通的大孔孔道,孔径为500nm~20μm,适用于作为催化剂载体、吸附材料和分离材料。

    铈钛复合氧化物负载金属催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN1676218A

    公开(公告)日:2005-10-05

    申请号:CN200510013099.X

    申请日:2005-01-17

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种铈钛复合氧化物负载金属的催化剂及制备方法和应用。该催化剂以铈钛复合氧化物为载体,负载镍或铂或钴活性成分,活性成分的质量含量为0.5%~40%。制备方法包括:以Ce(NO3)3和TiCl4直接混合,或加入H2O2混合配制铈钛溶液;或以(NH4)2Ce(NO3)6和TiCl4混合配制铈钛溶液;向铈钛混合溶液加氨水,混合搅拌老化分离,滤饼经洗涤、分离、干燥、煅烧得到铈钛复合氧化物载体;将载体浸渍在Ni(NO3)2、H2PtCl6或Co(NO3)2的溶液,经分离、干燥、煅烧得到铈钛复合氧化物负载镍或铂或钴的催化剂。该催化剂用于碳氢化合物的重整和部分氧化反应。本发明的优点在于,制备和生产流程简单易行,制得的催化剂中镍的分散性好,用于碳氢化合物重整和部分氧化反应具有高活性、高选择性和良好的稳定性。

    用于电催化氧还原的枝状PtPdCu纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN109599571A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710949578.5

    申请日:2017-09-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M4/92 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供用于电催化氧还原的枝状PtPdCu纳米颗粒及其制备方法,将钯盐与一定浓度的盐酸按一定比例混合,得到钯前驱体溶液;其次,称取一定量的丹宁酸,按顺序滴入钯前驱体溶液,氯化铜溶液,氯铂酸溶液和去离子水。再将混合物在室温下连续搅拌一定时间后转移到不锈钢高压反应釜中,将水热反应后的产物通过离心清洗,得到枝状PtPdCu纳米颗粒。本发明操作简单方便、可重复性高、成分可控,制备的枝状纳米颗粒具有优异的电催化氧还原性能。