一种负载型无汞催化剂及其制备方法和在催化乙炔氢氯化反应中的应用

    公开(公告)号:CN111250117B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202010082748.6

    申请日:2020-02-07

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: B01J27/13 C07C17/08 C07C21/06

    摘要: 本发明提供了一种负载型无汞催化剂及其制备方法和在催化乙炔氢氯化反应中的应用,涉及催化剂技术领域。本发明提供的负载型无汞催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性组分;所述载体为埃洛石纳米管;所述活性组分为贵金属卤化物和/或贵金属络合物,所述活性组分中的贵金属元素在载体上的负载量为0.05~1wt%。本发明提供的催化剂为无汞催化剂,绿色环保,可高效催化乙炔氢氯化反应,催化活性高。实施例结果表明,本发明提供的催化剂催化乙炔氢氯化反应,乙炔转化率大于91%,氯乙烯选择性大于97%。本发明还提供了所述用于乙炔氢氯化反应的负载型无汞催化剂的制备方法,过程简单,易于操作。

    一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用

    公开(公告)号:CN111167454B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010036574.X

    申请日:2020-01-14

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明提供了一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用,涉及无机材料技术领域。本发明提供的复合材料具有多孔的短柱状形貌,比表面积为80~120m2/g;所述短柱状形貌的平均尺寸为3.8μm×1.6μm;所述复合材料中锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中。本发明将锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中,避免了锂皂石团聚;且铁酸钴纳米颗粒的结构和特征保持完好。本发明提供的复合材料具有较高的比表面积和良好的磁性特征,可作为磁性催化剂应用在催化氧化降解有机染料中,催化活性高,并易于回收。本发明提供了所述复合材料的制备方法,过程简单,条件温和,对设备要求较低,原料价格低廉、易于得到。

    一种负载型无汞催化剂及其制备方法和在催化乙炔氢氯化反应中的应用

    公开(公告)号:CN111250117A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010082748.6

    申请日:2020-02-07

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: B01J27/13 C07C17/08 C07C21/06

    摘要: 本发明提供了一种负载型无汞催化剂及其制备方法和在催化乙炔氢氯化反应中的应用,涉及催化剂技术领域。本发明提供的负载型无汞催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性组分;所述载体为埃洛石纳米管;所述活性组分为贵金属卤化物和/或贵金属络合物,所述活性组分中的贵金属元素在载体上的负载量为0.05~1wt%。本发明提供的催化剂为无汞催化剂,绿色环保,可高效催化乙炔氢氯化反应,催化活性高。实施例结果表明,本发明提供的催化剂催化乙炔氢氯化反应,乙炔转化率大于91%,氯乙烯选择性大于97%。本发明还提供了所述用于乙炔氢氯化反应的负载型无汞催化剂的制备方法,过程简单,易于操作。

    一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用

    公开(公告)号:CN111167454A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010036574.X

    申请日:2020-01-14

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明提供了一种锂皂石/铁酸钴多孔纳米复合材料及其制备方法和作为磁性催化剂的应用,涉及无机材料技术领域。本发明提供的复合材料具有多孔的短柱状形貌,比表面积为80~120m2/g;所述短柱状形貌的平均尺寸为3.8μm×1.6μm;所述复合材料中锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中。本发明将锂皂石嵌入铁酸钴纳米颗粒中,避免了锂皂石团聚;且铁酸钴纳米颗粒的结构和特征保持完好。本发明提供的复合材料具有较高的比表面积和良好的磁性特征,可作为磁性催化剂应用在催化氧化降解有机染料中,催化活性高,并易于回收。本发明提供了所述复合材料的制备方法,过程简单,条件温和,对设备要求较低,原料价格低廉、易于得到。

    一种黄腐植酸钾-磷脲盐碱地专用肥及其制备方法

    公开(公告)号:CN107954810A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711271343.1

    申请日:2017-12-05

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: C05G3/08 C05G3/00 C05G3/04

    摘要: 本发明属于化工肥料配方的设计与制备方法的设计技术领域,具体涉及一种黄腐植酸钾-磷脲盐碱地专用肥,由下述组分按质量百分比组成:尿素30-40%、磷酸30-40%、黄腐植酸钾10-20%及活性剂1.5-2%,上述各组分之和为百分之百。制备方法先将磷酸与反应活性剂进行热反应,在搅拌的同时,加入尿素和黄腐植酸钾,混合加热90℃搅拌20-120 min,降温结晶得到产物。黄腐植酸钾-磷酸脲络合物相对比较稳定,缓慢释放出磷酸和尿素,尿素分解形成铵态氮被作物吸收,氮肥利用率可提高7-23%,肥效期至少延长50天。同时,磷酸脲作为弱酸性肥料,可以有效地降低土壤的碱度,有利于盐碱地土壤的改良。

    CuO/ZnO复合氧化物多孔纳米叶片组成的花簇状结构的合成方法

    公开(公告)号:CN102817078B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201110150146.0

    申请日:2011-06-07

    申请人: 新疆大学

    摘要: CuO/ZnO复合氧化物多孔纳米叶片组成的花簇状结构的合成方法,属于无机非金属材料领域。将可溶性铜盐如硝酸铜溶于水,加入适量的聚乙二醇-400作为辅助试剂,用Zn(OH)42-作为沉淀剂进行共沉淀反应。将沉淀进行洗涤、干燥后再进行适当焙烧处理即可获得纳米结构为多孔纳米叶片组成的花状结构。本方法的优点在于工艺简单,成本低廉,采用Zn(OH)42-沉淀剂控制CuO/ZnO复合氧化物的形貌和大小。

    一种粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水的回收利用方法

    公开(公告)号:CN103936048A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310018071.X

    申请日:2013-01-18

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明公开了一种粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水的回收利用方法,是利用炼钢过程中排出的废钢渣处理粉煤灰酸法提取氧化铝产生的污水,回收其中氧化铝和氧化铁,并消耗酸溶液,属于含铝废酸和固体废弃物的联合回收利用技术领域。该方法首先以一定固液比例(污水与废钢渣比例以mL∶g为基准)将废钢渣加入到污水中;操作温度为50-100℃,反应时间为1-3h;反应中产生的氢气回收,用于为反应提供热源;固液分离、联合除杂、结晶、煅烧,获得氧化铝和氧化铁固体;固液分离的滤渣可掺杂到废钢渣中,掺杂比例为1-10∶1(废钢渣∶滤渣),实现循环利用。本发明利用炼钢过程中排出的废钢渣处理粉煤灰酸法提取氧化铝技术污水,以废治废,实现了液固废弃物的联合治理和资源回收。

    一种含铝废硫酸的回收利用方法

    公开(公告)号:CN103936041A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310018061.6

    申请日:2013-01-18

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: C01F7/02 C01G49/06

    摘要: 本发明公开了一种含铝废硫酸的回收利用方法,是利用炼钢过程中排出的废钢渣处理含铝废硫酸,使废酸中硫酸浓度小于1%,并回收其中的氧化铝和氧化铁,属于含铝废酸和固体废弃物的联合回收利用技术领域。该方法首先利用旋转蒸发仪处理含铝废硫酸,使硫酸浓度大于70%;以一定固液比例(含铝废硫酸与废钢渣比例以mL∶g为基准)将废钢渣加入到浓缩后的含铝废硫酸中;操作温度为50-100℃,反应时间为1-3h;反应中产生的氢气回收,用于为反应提供热源;固液分离、联合除杂、结晶、煅烧,获得氧化铝和氧化铁固体;固液分离的滤渣可掺杂到废钢渣中,掺杂比例为1-10∶1(废钢渣:滤渣),实现循环利用。本发明利用炼钢过程中排出的废钢渣处理含铝废硫酸,以废治废,实现了液固废弃物的联合治理和资源回收。

    一种有机污染物还原催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112742388A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110053204.1

    申请日:2021-01-15

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明公开了一种有机污染物还原催化剂的制备方法,用一锅法制备氧化亚铜/铜复合催化剂,取硫酸铜或氯化铜或醋酸铜中铜源的一种,用去离子水在圆底烧瓶中搅拌至完全溶解;加入的苯甲醇,室温下搅拌;水浴锅中进行反应;同时,滴加一定量的氢氧化钠,搅拌均匀,加入一定量的葡萄糖,反应30分钟后,逐渐冷却至室温;再离心洗涤3‑5次去除杂质,最后在干燥温度为55‑65℃下干燥4小时,即可得到氧化亚铜/铜复合催化剂。通过本发明方法制备氧化亚铜/铜复合催化剂,简单,廉价,高效,在废水处理中能实现工业化生产。