一种用于太阳能蒸发器的柔性PPy/MXene-PDA光热织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113882154A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111250918.8

    申请日:2021-10-26

    摘要: 本发明公开了一种用于太阳能蒸发器的柔性PPy/MXene‑PDA光热织物及其制备方法,包括以下步骤:将Ti3AlC2粉末加入氢氟酸溶液中恒温持续搅拌,得到混合溶液,将混合溶液进行超声剥离和高速离心清洗直至混合溶液的上清液PH值接近6,则将混合溶液中的沉积物真空干燥后研磨过筛,得到Ti3C2MXene粉末;将聚酯纤维织物加入弱碱性的盐酸多巴胺溶液中,持续搅拌后取出烘干,得到聚多巴胺织物;在去离子水中加入Ti3C2MXene粉末、吡咯和异丙醇,持续搅拌后,得到PPy/MXene油墨;将聚多巴胺织物加入PPy/MXene油墨中,持续搅拌后,得到PPy/MXene‑PDA光热织物。本发明具有更好的实用性和环境适用性,更加方便运输。

    一种氮掺杂介孔空心碳球负载金属基纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114453000A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210192858.7

    申请日:2022-02-28

    摘要: 本发明公开了一种氮掺杂介孔空心碳球负载金属基纳米催化剂及其制备方法。该催化剂是通过不同方法制备而得,其表达式是M@NHCS,其中NHCS为氮掺杂介孔空心碳球,M为金属镍,铜,钴,铁,钌,铂,钯,铱,铑和金中的任意一种。本发明中使用中空碳球作为一种稳定的载体,可以负载上金属实现功能化作用。将金属负载在碳球的表面,不仅使金属粒子不易团聚,还可以提供更多的活性位点。此外,中空碳球还具有可调整的孔道结构及易于修饰的表面,宏观尺寸和壳层厚度也可以通过合成方法来调节,这些特点使中空碳球材料有着巨大的性能潜力。

    一种生物质基香草醛制备2-甲氧基-4-甲基苯酚的方法

    公开(公告)号:CN114656337B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210428077.3

    申请日:2022-04-22

    摘要: 本发明提供了一种生物质基香草醛制备2‑甲氧基‑4‑甲基苯酚的方法。该方法将香草醛、催化剂和溶剂加入在反应釜内,在反应釜内进行化学反应后,得到所要的2‑甲氧基‑4‑甲基苯酚,催化剂为氮掺杂中空碳球负载非贵金属Co催化剂,该催化剂的主体结构为中空碳球,该中空结构上作为载体,其上负载有金属粒子,由于其表面具有介孔结构,能够为香草醛的加氢脱氧反应提供独特的限域效应,不仅能够稳定金属纳米颗粒,提高催化剂的稳定性,同时能形成强烈的金属‑载体相互作用,有效改变金属表面的电子性质,进而可以增强香草醛、中间体香草醇在催化剂表面的吸附和活化,提高香草醛加氢脱氧制备2‑甲氧基‑4甲基苯酚的选择性。

    一种生物质基香草醛制备2-甲氧基-4-甲基苯酚的方法

    公开(公告)号:CN114656337A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210428077.3

    申请日:2022-04-22

    摘要: 本发明提供了一种生物质基香草醛制备2‑甲氧基‑4‑甲基苯酚的方法。该方法将香草醛、催化剂和溶剂加入在反应釜内,在反应釜内进行化学反应后,得到所要的2‑甲氧基‑4‑甲基苯酚,催化剂为氮掺杂中空碳球负载非贵金属Co催化剂,该催化剂的主体结构为中空碳球,该中空结构上作为载体,其上负载有金属粒子,由于其表面具有介孔结构,能够为香草醛的加氢脱氧反应提供独特的限域效应,不仅能够稳定金属纳米颗粒,提高催化剂的稳定性,同时能形成强烈的金属‑载体相互作用,有效改变金属表面的电子性质,进而可以增强香草醛、中间体香草醇在催化剂表面的吸附和活化,提高香草醛加氢脱氧制备2‑甲氧基‑4甲基苯酚的选择性。

    一种氮掺杂碳负载镍钴双金属纳米催化剂、制备方法、及应用

    公开(公告)号:CN110354886A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910711234.X

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明公开了一种由糠醛催化转移加氢制备糠醇的方法。在非贵金属催化剂和有机醇存在下,控制反应温度为100-250℃,糠醛反应物于惰性气氛中通过催化转移加氢反应1-24h得到糠醇;所述的催化剂为氮掺杂碳负载双金属纳米催化剂,该催化剂是通过水热合成法制备而得,其表达式是XY/NC,其中NC为氮掺杂碳载体,X为镍,Y为钴。本发明提供的方法是以有机醇作为氢源代替高压氢气,安全系数高,采用经济环保的非贵金属催化剂,制备工艺简单,生产成本低廉,催化剂易于分离,循环稳定性好,具有良好的工业化应用前景。