一种高效分散钼基催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109894111A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910125706.3

    申请日:2019-02-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高分散金属钼基催化剂的制备方法,包括:将处理过的碳布浸渍金属钼前驱体溶液并烘干,并在惰性气氛下煅烧烘干的碳布,获得负载二氧化钼的碳布,并将所述负载二氧化钼的碳布于还原气氛下还原煅烧,获得高分散钼基催化剂。该方法步骤简单,为需高温还原才能得到的廉价金属的高分散提供了可能,适用于高温反应,具有规模化生产的潜力。而且由于制备的催化剂具有高分散的特征,从而具有非常的催化作用。还公开了一种高分散金属钼基催化剂在电催化中的应用,例如电催化还原氮气。

    一种基于观测矩阵变换维度的图像分类方法

    公开(公告)号:CN109657707A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811473410.2

    申请日:2018-12-04

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 叶心汝 王勇

    CPC classification number: G06K9/6232 G06K9/6256 G06K9/6267

    Abstract: 本发明公开了一种基于观测矩阵变换维度的图像分类方法,包括:使用感知压缩对图像进行稀疏编码,得到低维度图像组成的数据集,将包含标签标注的数据集划分为训练集和测试集;构建包括输入层、隐含层与输出层的图像分类网络,所述隐含层为感知机单元;所述图像分类网络至少为两个,分别包含不同节点数感知机单元;将训练集作为输入,在标签的监督下进行训练,得到训练完成后对应的神经网络图像分类模型;使用测试集验证神经网络图像分类模型对图像分类的准确率,选择准确率最高的作为最终的神经网络图像分类模型;将待测图像输入,输出图像分类结果的预测概率。本发明提供的图像分类方法可以在不降低图像分类精度的条件下大大提升模型效率。

    一种适用泡沫状或网状光催化剂降解有机污染物的反应器

    公开(公告)号:CN109621716A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910075190.6

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用泡沫状或网状光催化剂降解有机污染物的反应器,该反应器包括不透光的腔体,在腔体内设置有催化剂组合和紫外灯组合,所述的催化剂组合采用泡沫状催化剂或网状催化剂,腔体下端开有进口,上端开有出口,进口及出口均设有阀门,待处理样品从进口进入反应器,在反应器内经降解净化从出口流出,可实现光催化净化连续进行或间歇式进行,该反应器以网状或泡沫状催化剂,尤其是以金属钛网(或泡沫钛)为原料制备的TiO2光催化剂置于腔体内,克服了传统板式光催化剂与污染水(气体)的充分接触和高采光效率难以兼顾的问题,也克服了传统负载型催化剂掉粉损耗并引起二次污染的问题。

    炔醇选择性加氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109317175A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811043834.5

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种炔醇选择性加氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将含氮生物质与表面活性剂搅拌混合,再加入含铟金属盐和酸液混合均匀后,经干燥、高温煅烧获得氧化铟复合的氮掺杂多孔炭材料;(2)将所述氧化铟复合的氮掺杂多孔炭材料浸渍于Pd前驱体溶液中后,依次经搅拌、烘干、煅烧以及氢气还原处理,得到炔醇选择性加氢催化剂。还公开了上述制备方法制备得到的炔醇选择性加氢催化剂,以及该炔醇选择性加氢催化剂在维生素产业链中炔醇选择性加氢反应中的应用。该制备方法简单,制备得到的炔醇选择性加氢催化剂结构紧密,PdIn合金纳米颗粒高度分散,具有优良的催化性能。

    一种双敏化二氧化钛光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109174129A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811080124.X

    申请日:2018-09-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种双敏化二氧化钛光催化剂及其制备方法,该光催化剂为Pt-WO3-TiO2-CdS介孔空心球,球壳自内向外依次为Pt-WO3层、TiO2层、CdS层;该催化剂通过层层包覆的方法制得。本发明的介孔空心球,利用CdS敏化TiO2的导带,利用WO3敏化TiO2的价带,利用Pt促进WO3上光生电子与空穴的分离,最终利用两个可见光的光子分别激发WO3和CdS,通过光生电子与空穴的分离,光催化反应仍然在TiO2表面发生,等价于利用一个紫外光光子激发TiO2获得光生电子/空穴对的效果。该介孔空心球结构具有可见光响应的特征,可望在可见光下光催化降解有机污染物、光解水制氢,太阳能电池等众多领域得以应用。

    氮掺杂多级孔炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106179440B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610492985.3

    申请日:2016-06-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多级孔炭的制备方法,以生物质为原料,与复合活化剂混合后,加热煅烧,煅烧产物与去离子水混合、静置沉淀,过滤得到沉淀物,再经后处理得到氮掺杂多级孔炭;所述的复合活化剂为碳酸氢钠/含氮化合物,碳酸氢钠与含氮化合物的质量比为0.25~4:1;含氮化合物包括草酸铵、碳酸氢铵、碳酸铵、氯化铵、硝酸铵中的至少一种;生物质与复合活化剂的质量比为1:2~16。本发明利用复合活化剂对生物质进行活化得到功能化的氮掺杂多级孔炭材料,制备方法简单易操作,可直接利用自然界存在的生物质,得到的炭材料具有丰富的多级孔道结构,作为催化剂载体能够制备高性能的纳米催化剂,极大地提升了生物质的利用价值。

    一种解决低温SCR脱硝催化剂SO2中毒的方法

    公开(公告)号:CN108722436A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810562599.6

    申请日:2018-06-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种解决低温SCR脱硝催化剂SO2中毒的方法,是利用碱性气体与沉积在催化剂表面的金属硫酸盐反应,置换出金属氧化物,恢复催化剂活性;并利用NO2或NO及O2使沉积在催化剂表面的铵盐分解,避免催化剂被覆盖;该方法既可离线使已中毒的催化剂再生,也可在线使得催化剂表面金属硫酸盐、及铵盐的生成和分解达到动态平衡,催化剂活性组分既不流失,也不被铵盐覆盖,达到低温SCR脱硝催化剂抗SO2中毒的目的。本发明还可以用于别的被SO2中毒的催化剂的再生,如甲烷催化氧化催化剂SO2中毒后的再生。此外,在线使用时,本方法还可将烟气中的一些金属氧化物粉尘转变成催化剂的有效活性成分。本发明的方法有效延长了催化剂的使用寿命,降低SCR系统的运行成本。

    一种氢钨青铜/超微孔柔性碳布的制备方法及产品和应用

    公开(公告)号:CN108155021A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711100877.8

    申请日:2017-11-10

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 王勇 王海燕

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/24 H01G11/30 H01G11/32 H01G11/86

    Abstract: 本发明涉及一种氢钨青铜/超微孔柔性碳布的制备方法,包括如下的步骤:1)将超微孔柔性碳布浸渍到0.1~10M偏钨酸铵溶液中,超声,然后干燥,得到负载偏钨酸铵的超微孔柔性碳布;2)将步骤1)得到的负载偏钨酸铵的超微孔柔性碳布煅烧,得到具有表面和内部双氧空缺的氢钨青铜/超微孔柔性碳布。本发明还涉及制备方法制备得到的产品及应用。该方法使得氢钨青铜在超微孔柔性碳布上形成均匀的纳米线形貌,具有高的表面和内部氧空缺,且表面氧空缺明显高于内部氧空缺。

    一种制备超微孔柔性碳布的方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN105780364B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201610107519.9

    申请日:2016-02-26

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 王勇 王海燕

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开一种制备超微孔柔性碳布的方法,以碳布为原料,在活化剂中高温煅烧,即得超微孔柔性碳布;所述的煅烧温度为400~1500℃,煅烧时间1~24h。所述的活化剂为氮气和氧气,氮气与氧气的体积比为100:2~0.5。本发明还公开一种超微孔柔性碳布,以及超微孔柔性碳布用于柔性全固态电容器的应用和电解水制氢的应用。该技术方案首次利用煅烧法,无需任何试剂,合成方法简单,环保,有利于大规模生产,制备得到的超微孔柔性碳布表现出很大的比表面积,高比例的微孔,良好的导电率,良好的柔性,和超亲水性。

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