一种负载型金催化剂活化系统

    公开(公告)号:CN206199302U

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201621262686.2

    申请日:2016-11-24

    IPC分类号: B01J37/14 B01J37/00 B01J23/52

    摘要: 本实用新型公开了一种负载型金催化剂活化系统,包括一氧化碳储气罐、空气储气罐、混合器、混合检测装置、若干并行连接的活化反应回路及活化尾气检测装置,一氧化碳储气罐及空气储气罐进入混合器进行混合形成催化剂活化气,混合检测装置与混合器连接,活化反应回路与混合检测装置连接,活化尾气检测装置与活化反应回路连接。本实用新型结构完善,可使负载型金催化剂具有稳定的催化活性。

    一种利用含碳气体制备具有还原功能铝基载体及制备双金属单原子催化剂的方法

    公开(公告)号:CN118925715A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411132378.7

    申请日:2024-08-19

    IPC分类号: B01J23/44 B01J23/52 B01J29/44

    摘要: 本发明提出了一种利用含碳气体制备具有还原功能铝基载体及制备双金属单原子催化剂的方法,针对操作复杂、条件苛刻且难以控制双金属在载体上均匀且高度分散的问题。步骤是:(1)利用含碳气体对铝基材料进行热处理,诱导铝基载体表面产生还原性活性物质。(2)通过浸渍法将具有还原功能的铝基载体与双金属前驱体溶液均匀混合,利用其表面还原性物质控制双金属以原子形态均匀且稳定地分散在载体表面。通过含碳气体对铝基载体表面改性,在其表面形成还原性物质,在浸渍过程中,还原性物质同时与两种金属离子作用,之后这种物质从载体表面脱离,形成空位,产生的空位锚定这一对金属形成一个原子对,最终使双金属以原子形态分散于铝基载体表面。

    一种空心双锥形Au-Pt双金属异质纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118847094A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410858281.8

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明公开了一种空心双锥形Au‑Pt双金属异质纳米材料及其制备方法和应用。本发明涉及催化剂技术领域。制备方法包括以下步骤:S1、采用种子介导法制备金纳米双锥胶体溶液;S2、制备Au NBP@Pt双金属异质纳米材料:S3、制备空心的笼状Pt纳米材料:S4、制备表面粗糙的空心双锥形Au‑Pt双金属异质纳米材料。本发明在水相中利用选择性生长和刻蚀的方法,合成具有空心结构、粗糙表面的Au‑Pt异质纳材料。制备出的Pt@Au NBPs,相比于其他形貌的Au‑Pt双金属纳米材料,结构稳定、比表面积大、等离激元共振吸收范围宽、电子转移速率快、光催化降解有毒有机物速率高。

    一种基于金纳米团簇的复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118807846A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410888803.9

    申请日:2024-07-04

    摘要: 本发明公开了一种基于金纳米团簇的复合材料及其制备方法和应用,涉及电化学技术领域,其技术方案要点是:所述复合材料为AuNCs/MOFs复合材料,通过自组装法,将金纳米簇分散到MOFs合成的溶液中进行合成。制备方法包括以下步骤:S1:以腺苷环单磷酸(cAMP)为模板分子,柠檬酸缓冲液为还原剂合成金纳米簇;S2:称取纯净的固体金纳米簇分散于甲醇中,充分搅拌使其溶解;在MOFs制备过程中加入金纳米簇‑甲醇混合液,充分搅拌混合后置于高压反应釜中反应;将所得产物用DMF和无水乙醇洗涤干净后,放入烘箱烘干即得AuNCs/MOFs干燥粉末。将AuNCs/MOFs复合材料制成电化学传感器,可应用于磺胺类抗生素检测,且检测更加灵敏,有更高的电子传递能力。

    一种催化2,5-呋喃二甲醇制备2,5-二甲基呋喃的方法

    公开(公告)号:CN114685406B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202011582799.1

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本申请公开了一种催化2,5‑呋喃二甲醇制备2,5‑二甲基呋喃的方法。该方法将含有反应底物溶液、甲酸和催化剂的混合物置于密闭容器中,反应,得到所述2,5‑二甲基呋喃;所述反应底物溶液包括2,5‑呋喃二甲醇和有机溶剂。该方法用常温下更为稳定的2,5‑呋喃二甲醇代替5‑羟甲基糠醛作为原料,利于保存和运输。使用甲酸代替氢气使得反应条件更温和,避免了高温高压条件及呋喃环过渡加氢产物的生成,提高了产物的选择性和产率。这对清洁能源的开发和生物资源高值化利用具有重要的理论和实际意义。