一种可调节表面基团的Nb2CTx催化剂掺杂MgH2复合储氢材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118908148A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410481473.1

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: C01B3/00 C01B32/90 B01J27/22

    摘要: 本发明公开了一种可调节表面基团的Nb2CTx催化剂掺杂MgH2复合储氢材料、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:将Nb2AlC前驱体缓慢加入49wt%的HF溶液中室温搅拌;反应结束后,将悬浮液离心,用去离子水洗涤数次后干燥得到Nb2CTx,将Nb2CTx分散在KOH水溶液中,在室温下搅拌后干燥得到Nb2CTx‑OH;将经KOH处理后的Nb2CTx‑OH在氩气中退火得到Nb2CTx‑O;将MgH2与可调节表面基团的Nb2CTx催化剂掺杂MgH2复合储氢材料在氩气氛围下球磨得到复合储氢材料。本发明的复合储氢材料在初始放氢温度、放氢速率中的提升,制备方法简单,安全高效,显著优化了MgH2的储氢动力学。

    一种具有双异质结的复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118904374A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410971297.X

    申请日:2024-07-19

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明公开了一种具有双异质结的复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化分解水产氢技术领域。该催化剂利用均匀分散超细Mo2C纳米颗粒的还原氧化石墨烯为基底,通过水热法原位负载面生长菱形十二面体的ZnCdS得到ZnCdS@MoCo‑ZIF2C/rGO,再通过,然后在Ni2+刻蚀得到空心纳米ZnCdS@Mo2C/rGO表笼状结构的NiCo‑LDH,构筑一种NiCo‑LDH@ZnCdS@Mo2C/rGO复合光催化剂。本发明通过NiCo‑LDH@ZnCdS异质结和ZnCdS@Mo2C/rGO肖特基结的协同作用,形成级联电子转移通道,加速光生电子向Mo2C转移,抑制光生载流子复合,提高光催化产氢性能。

    一种合成气制烯烃用催化剂、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118874505A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410900795.5

    申请日:2024-07-05

    摘要: 本发明提供一种合成气制烯烃用催化剂、制备方法和应用,以重量计,所述催化剂的组成包括35%‑60%活性组分、1%‑5%碱性助剂、5%‑30%碳以及5%‑30%氧化铈和/或氧化镧和/或氧化钛;所述活性组分和所述碱性助剂均匀分散在由所述碳和所述氧化铈和/或氧化镧和/或氧化钛组成的载体上;本发明提供的合成气制烯烃用催化剂,由于使用以碳材料以及氧化铈和/或氧化镧和/或氧化钛形成的复合载体,强化了活性组分以及碱性助剂在载体中的分散与隔离作用,使催化剂更加耐温,且能够承受更高的温度,并能更好的将催化剂内部的热传导出来,消除潜在的内部高温,使催化剂整体的温度均匀,操作寿命提高30%‑50%。高烯烃选择性的时间延长30‑55%。

    一种水热炭改性铂催化剂、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118847174A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410936068.4

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本发明提供了一种水热炭改性铂催化剂、其制备方法和应用,属于催化剂领域。该制备方法包括:步骤1,称取0.5~1g Ti3AlC2粉末加入到12~15mL 10mol/LNaOH溶液中,室温下搅拌1~3h,得到第一悬浮液;步骤2,将0.05~1wt%铂负载量对应的氯铂酸溶液加入第一悬浮液中,室温搅拌1~3h,接着,加入0.1~2.0g的葡萄糖粉末,连续搅拌1~3h,得到第二悬浮液;步骤3,将第二悬浮液转移到水热釜内,加热到100~180℃,静置保持40~48h,然后自然冷却,再通过抽滤分离,用去离子水洗涤至pH=7~9,再用乙醇润洗,得到样品;步骤4,将样品进行烘干,得到水热炭改性铂催化剂。

    一种提高单层GeC光催化性能的方法

    公开(公告)号:CN118663290A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410941904.8

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明公开了一种提高单层GeC光催化性能的方法,具体涉及光催化技术领域。包括单层碳化锗的优化:首先获得二维GeC的晶体结构。然后再对单层的GeC进行高精度结构优化,最后计算基本的性质;构件多种异质结构:选择组成异质结的另一种材料重复上述的操作。使用MS软件将两种单层二维材料堆叠在一起形成异质结;选择异质结:对选中的异质结进行更高精度的结构优化;计算异质结相关参数。该方法能够提高了电子空穴的氧化还原能力,提高光催化的效率。