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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
申请人: 厦门沁华科技有限公司
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。
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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
申请人: 衢州资源化工创新研究院 , 北京化工大学
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。
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公开(公告)号:CN114797843B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210316852.6
申请日:2022-03-29
申请人: 杭州未名信科科技有限公司 , 浙江省北大信息技术高等研究院
IPC分类号: B01J23/42 , B01J23/46 , B01J23/52 , B01J35/45 , B01J37/08 , B01J37/32 , B01J37/34 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
摘要: 本发明涉及一种碳担载的金属纳米团簇催化剂的制备方法,该方法首先通过将含有金属螯合物和氮源的金属盐溶液与碳材料混合并通过冷冻干燥和焙烧形成预催化剂,然后将预催化剂与工作电极结合并放入含有引导剂的电解液中,通过循环伏安法对所述预催化剂进行电化学氧化还原处理,得到稳定的金属纳米团簇催化剂。通过循环伏安法对预催化剂进行处理,使担载的金属纳米团簇分布更为均匀,减少团聚现象。在电化学氧化还原处理过程中,引导剂可以引导担载金属重构暴露晶面,使具有催化活性的晶面暴露比例增加,从而提高催化性能。本发明的金属纳米团簇催化剂具有超小尺寸和良好的生物相容性,有利于被生物体安全排出,在生物传感领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118874536A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410910947.X
申请日:2024-07-09
IPC分类号: B01J31/02 , C02F1/30 , B01J31/06 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J35/30 , B01J35/39 , B01J37/34 , B01J37/02 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及光催化剂制备技术领域,具体涉及一种有机质‑绿锈复合光催化剂的制备方法及其应用;制备方法为:S1、将无水FeCl3、有机质以及三水乙酸钠溶解在有机溶剂中,在75‑85℃下搅拌混匀,得到复合溶液;S2、将复合溶液转移到不锈钢水热反应釜中,密封并在190‑210℃下保持22‑26h;S3、待反应釜冷却至常温后,打开反应釜并倒掉上层的液态物质,得到湿粉末,将湿粉末取出并进行洗涤、干燥,得到所述有机质‑绿锈复合光催化剂,将其应用在光催化降解双酚类污染物中;本发明制备得到的复合光催化剂解决了目前绿锈在光催化方面的短板,提高绿锈的光催化活性的同时改善其稳定性,进一步提高其环境修复潜力。
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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
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: B01J23/52 , B01J35/45 , B01J35/39 , B01J35/61 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
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。
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公开(公告)号:CN116920832B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310898500.0
申请日:2023-07-21
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J23/52 , B01J21/18 , B01J37/02 , C07C17/08 , B01J20/20 , B01J20/32 , C01B32/354 , C22B11/00 , C22B7/00
摘要: 本发明公开一种使用二次黄金资源制备乙炔氢氯化催化剂的方法,属于湿法冶金、贵金属回收、催化领域。具体过程为称取一定量的废旧电子材料,使用硫代硫酸盐或铜‑氨‑硫代硫酸盐或铜‑乙二胺‑硫代硫酸盐等含硫代硫酸根的浸出方法溶解浸出其中的金属,固液分离,制得废旧电子资源浸出液,备用;称取一定量的活性炭或改性活性炭对浸出液中的金属进行浸渍(或吸附);吸附一定时间后使吸附剂与溶液分离,烘干,即可制得催化剂;本发明所述方法不但可对印刷电路板、CPU等废旧电子材料中的金属进行有效分离富集,还可以较为廉价的方式制得可用于氯乙烯合成的有效非汞催化剂。
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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
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: B01J31/22 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , G01N27/30 , G01N27/26 , B01J23/52 , B01J35/33 , B01J35/30
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。
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公开(公告)号:CN118558319A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410570655.6
申请日:2024-05-08
申请人: 新特能源股份有限公司 , 新特硅基新材料有限公司
IPC分类号: B01J23/72 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/42 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/46 , B01J31/02 , B01J35/30 , C01B33/107
摘要: 本发明公开了一种第一金属或金属氧化物或第二金属超小纳米颗粒负载的二氧化硅及其制备方法,第一金属或金属氧化物超小纳米颗粒负载的二氧化硅的制备方法包括以下步骤:1)将第一硅烷偶联剂、第二硅烷偶联剂溶解,第一硅烷偶联剂中的硅连接有第一基团,第二硅烷偶联剂中的硅连接有第二基团,再加入二氧化硅,反应,得到第一功能化二氧化硅;2)加入到金属前驱体溶液中,第一基团与金属前驱体相互作用,第二基团不与金属前驱体相互作用,得到第二功能化二氧化硅;3)焙烧,得到目标物。本发明可控制前驱体金属离子之间和金属离子与载体之间的相互作用,控制合成过程中超小纳米颗粒的团聚,控制负载金属物种的尺寸。
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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
申请人: 浙江糖能科技有限公司
IPC分类号: C07D307/36 , B01J23/42 , B01J23/52 , B01J23/46
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。
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