一种调变Ni-P化合物结构晶型的方法

    公开(公告)号:CN106006588B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610321351.1

    申请日:2016-05-13

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C01B25/08

    摘要: 本发明公开了一种调变Ni‑P化合物结构晶型的方法,包括以下步骤:将可溶性镍盐溶解于去离子水中;根据最终需要合成的磷化镍晶型结构,加入表面活性剂,搅拌至完全溶解;再加入单质磷,形成悬浊液,在室温下搅拌20min;然后将悬浊液转移入高压反应釜的聚四氟乙烯内衬中,随后放入不锈钢模具中密封,加热升温至200℃,水热反应12h,自然冷却至室温;将所得的灰黑色颗粒用磁铁收集,分别用无水乙醇和去离子水洗涤数次;将洗涤后的产品置于真空干燥箱中干燥,即得到微纳米磷化镍。本发明在表面活性剂的作用下,实现了六方晶型Ni2P向四方晶型Ni12P5的转变。本发明反应温度低,反应时间较短,对环境友好。

    一种可见光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104056620A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410275645.6

    申请日:2014-06-19

    申请人: 东南大学

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明公开了一种掺杂石墨烯的三氧化钨(WO3)可见光响应的光催化剂及其制备方法,石墨烯主要作为纳米WO3的模板载体改善其光催化活性,属光催化技术领域。该催化剂以水合钨酸铵为钨源,以石墨烯为载体,通过液相法、溶剂热法等多种方法制备获得。结果显示:低量石墨烯掺杂WO3在可见光区域有很好的响应,能够有效实现废水降解,亦可作为“Z-型”光催化模型传统的产氧催化剂实现高效产氧,更为突出的意义在于能带结构的改变可以实现高效产氢。该催化剂的成功研制,对可见光催化降解废水和光解水解决能源危机有一定的理论和实践意义。

    一种可降解聚氨酯半硬泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101775206B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201019026005.0

    申请日:2010-02-04

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C08G18/44 C08G101/00

    摘要: 本发明公开了一种可降解聚氨酯半硬泡材料,其是由A组份和B组份按2∶1~3∶1的比例配置而成,所述A组份含有如下质量分数的原料:多元醇100份、催化剂1~3份、物理发泡剂3~10份、有机硅匀泡剂0.5~1份;B组份为工业纯二苯甲烷二异氰酸酯;本发明还公开了一种上述可降解聚氨酯半硬泡材料的制备方法,该方法是先将聚醚碳酸酯多元醇与催化剂、物理发泡剂、有机硅匀泡剂按比例配成A组份,然后将A组份和B组份按2∶1~3∶1的比例,经聚氨酯喷枪混合后喷出,发泡成型固化即可;本发明产物具有良好土壤掩埋降解性能,且合成其所需的异氰酸酯用量大大减少,不仅成本降低,且绿色环保。

    一种用于甲苯废气催化燃烧的整体催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101474566B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910028004.X

    申请日:2009-01-05

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种用于甲苯废气催化燃烧的整体催化剂及其制备方法。该催化剂由蜂窝陶瓷载体与涂覆其上的γ-Al2O3涂层以及非贵金属铜/锰/银复合氧化物组成。催化剂的制备过程为:将铝溶胶涂敷于堇青石蜂窝陶瓷载体上,经干燥和焙烧后生成γ-Al2O3涂层。称取适量的银、铜和锰的硝酸盐配制成混合溶液,采用等体积浸渍法将其负载于已涂敷活性涂层的整体载体上,并经干燥和焙烧等后处理制得整体催化剂。该种催化剂对甲苯的起燃温度可低于135℃,完全转化温度低于262℃。相对于通常所用的贵金属催化剂,本发明制备的整体催化剂不但具有很高的催化活性,而且活性组分以等体积浸渍法进行负载,有效利用率高,成本大为降低。

    在堇青石上生长的三维多孔Mn-Co微球及制备与应用

    公开(公告)号:CN111085217B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201911337715.5

    申请日:2019-12-23

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 孙雪微

    摘要: 本发明公开了一种在堇青石上生长的三维多孔Mn‑Co微球及制备与应用,该微球为钴物种掺杂在氧化锰的骨架中形成的复合尖晶石氧化物,具有三维多孔结构,微球由众多纳米颗粒聚集而成,均匀分散在蜂窝陶瓷堇青石的通道壁上。其通过水热合成反应制得:将堇青石悬浮在高锰酸钾和硝酸钴混合溶液中,并使用水作为溶剂、甘油和四丁基溴化铵作为结构导向剂,控制Mn与Co的摩尔比,经水热反应后干燥、煅烧得所述Mn‑Co微球。本发明解决了传统整体催化剂制备方法中机械稳定性差、活性组分在高空速下易于从载体上脱落的问题,且制备工艺简单、成本低,在一氧化碳催化氧化、挥发性有机化合物催化氧化和氮氧化物选择性催化还原领域有着潜在的应用。

    一种挥发性有机废气催化燃烧整体催化剂及其制法和应用

    公开(公告)号:CN114797844A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210331381.6

    申请日:2022-03-31

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 鲍磊

    摘要: 本发明公开了一种挥发性有机废气催化燃烧整体催化剂及其制法和应用,该催化剂质量百分比包括堇青石70~85wt%、SiO210~25wt%、CM 1~10wt%,其中,CM为Pd/Al2O3、Pt/γ‑Al2O3、Au/CeO2、CuMnO2、Ni/CeO2或LaMnO3。该催化剂是葡萄糖包裹CM后,再用多孔SiO2将其包裹并均匀附着在堇青石载体表面,经焙烧制得。该催化剂中SiO2层与CM之间有间隙,能够有效地富集反应物,提高反应物在高空速条件下的转化率;催化剂的核壳结构能够有效抑制活性组分的烧结,具有优异的稳定性;其工艺简单、成本低、催化剂易回收,在挥发性有机化合物催化净化领域有着潜在的应用。

    一种糠醛选择性加氢转化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111545210B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010385420.1

    申请日:2020-05-09

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 张金鑫

    摘要: 本发明公开了一种糠醛选择性加氢转化催化剂及其制备方法和应用,该催化剂为Cu‑ZnO‑Zn2SiO4/SiO2负载型催化剂,Cu‑ZnO‑Zn2SiO4均匀附着在多孔SiO2载体表面;其中,SiO2的质量分数为60~80wt%,Cu的质量分数为0.5~15wt%,ZnO的质量分数为0.1~10wt%,Zn2SiO4的质量分数为1~20wt%。该催化剂可由多孔SiO2表面原位生长絮状硅酸铜‑硅酸锌后焙烧、还原制得。本发明催化剂比表面积大,活性组分分散度高,硅酸盐的形成更是增强了金属活性组分与载体间的相互作用;而且,催化剂采用Cu‑ZnO双金属组分,不仅提高了Cu的分散度,同时能够扩大传质,有效阻止脱羰反应,从而提高催化活性和抗失活性。本发明的糠醛选择性加氢转化催化剂用于糠醛催化加氢制备糠醇,有效提高了糠醛催化转化率和糠醇选择性。

    在堇青石上生长的三维多孔Mn-Co微球及制备与应用

    公开(公告)号:CN111085217A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911337715.5

    申请日:2019-12-23

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 孙雪微

    摘要: 本发明公开了一种在堇青石上生长的三维多孔Mn-Co微球及制备与应用,该微球为钴物种掺杂在氧化锰的骨架中形成的复合尖晶石氧化物,具有三维多孔结构,微球由众多纳米颗粒聚集而成,均匀分散在蜂窝陶瓷堇青石的通道壁上。其通过水热合成反应制得:将堇青石悬浮在高锰酸钾和硝酸钴混合溶液中,并使用水作为溶剂、甘油和四丁基溴化铵作为结构导向剂,控制Mn与Co的摩尔比,经水热反应后干燥、煅烧得所述Mn-Co微球。本发明解决了传统整体催化剂制备方法中机械稳定性差、活性组分在高空速下易于从载体上脱落的问题,且制备工艺简单、成本低,在一氧化碳催化氧化、挥发性有机化合物催化氧化和氮氧化物选择性催化还原领域有着潜在的应用。

    一种在堇青石上生长的La2NiO4-Co3O4空心微球及其制备与应用

    公开(公告)号:CN109701544A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910129044.7

    申请日:2019-02-21

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 孙雪微

    摘要: 本发明公开了一种在堇青石上生长的La2NiO4-Co3O4空心微球及其制备与应用,该空心微球为La2NiO4-Co3O4纳米线弯曲缠绕而成,通过水热合成和浸渍法获得:堇青石在硝酸钴和尿素混合溶液中水热反应后,取出干燥,再浸渍于硝酸镧和硝酸镍混合溶液一段时间,取出干燥、煅烧得空心微球La2NiO4-Co3O4。该空心微球的成功制备,解决了钙钛矿在催化应用中常见的比表面积低、起燃温度高的问题,且制备工艺简单、成本低、催化剂易回收,在氮氧化物、一氧化碳和挥发性有机化合物催化净化领域有着潜在的应用。