一种蜂窝状多孔炭及其制备方法和一种超级电容器电极片

    公开(公告)号:CN110577217A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910982733.2

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明涉及多孔炭制备技术领域,提供了一种蜂窝状多孔炭及其制备方法和一种超级电容器电极片。本发明将木质素和氯化锌溶液混合后进行水热反应,得到水热焦;将所述水热焦和活化剂混合进行活化反应,得到蜂窝状多孔炭。本发明提供的制备方法以木质素为原料,木质素含有丰富的官能团,水热反应过程中,氯化锌使木质素中的羟基或羧基以水的形式脱除,从而相互交联形成蜂窝状多孔结构,后期经过活化剂的造孔,形成微孔中孔相互连通的孔结构;本发明制备得到的蜂窝状多孔炭比表面积大、导电性能高,用其制备的超级电容器电极片具有优异的电化学性能。

    一种3D枝状多孔Ni3P/SiO2催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119114119A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411260936.8

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种3D枝状多孔Ni3P/SiO2催化剂及其制备方法与应用。该催化剂包括活性组分镍磷合金和载体枝状多孔SiO2,其中金属Ni的含量为催化剂总质量的22%~32%,磷元素的含量为催化剂总质量的3.8%~5.6%,SiO2的含量为催化剂总质量的74.2%~62.4%。本催化剂以3D‑枝状SiO2作为载体,其三维开放的框架结构,具有较高的孔隙渗透率,金属通过浸渍法负载在载体表面同时进入其花瓣状孔道内,有利于提高Ni3P纳米粒子的分散度。相较于Cu基和Ag基催化剂在高温下表现出显著的稳定性,在较大稳定区间范围内保持MG的高选择性,并且可以通过调控反应温度,分别实现双产物MG和MA的转化。

    一种高活性镍基催化剂在甘油水相重整制氢中的应用

    公开(公告)号:CN118045592B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410357706.7

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种高活性镍基催化剂在甘油水相重整制氢中的应用,所述镍基催化剂是将S950离子交换型树脂、碱式碳酸镍和氨水溶液混合,进行离子交换,然后依次进行洗中性、干燥和碳化,得到;将甘油水溶液通入装有镍基催化剂的固定床反应器中进行重整反应,结果表明:本发明所提供的方法在Ni/S950上有机碳转化率高达99%以上,同时H2体积百分比保持在50%以上,且活性可保持50h以上。本发明所提供的Ni/S950催化剂具有价格低廉、高分散及高活性等优点,实现了在较少金属负载量的条件下,得到较高的氢气选择性和有机碳转化率。

    一种不同形貌介孔纳米丝光沸石的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113976168A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111387369.9

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种不同形貌介孔纳米丝光沸石的制备方法与应用,制备步骤是将氢氧化钠、铝源、去离子水、硅源、结构导向剂A和结构导向剂B按顺序混合,搅拌陈化形成溶胶,其中结构导向剂A为有机胺类结构导向剂,结构导向剂B为二甲基十八烷基[3‑(三甲氧基硅基)丙基]氯化铵;将溶胶放入高压反应釜中,密封后在120~180℃晶化反应4~14天,晶化结束后得到的固体产品经过抽滤、洗涤、干燥、焙烧,得到钠型丝光沸石分子筛;经氨交换得到特殊形貌氢型纳米丝光沸石分子筛。本发明通过调节加入结构导向剂的量调节纳米丝光沸石的硅铝比、粒径以及晶粒的形貌,合成出具有合适介孔和更大比表面积的分子筛催化剂,延长了分子筛催化剂在羰基化过程中的寿命。

    一种纳米丝光沸石分子筛及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113200554A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110496847.3

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种纳米丝光沸石分子筛及其制备方法与应用,制备步骤包括:在含有铝源、碱源和锌源的水溶液中加入硅源,搅拌陈化形成溶胶;将制得的样品放到高压反应釜中,密封后进行晶化,晶化完成后取出,水洗至pH为6.5‑7.5,烘干、焙烧后,得到Na‑MOR分子筛;将Na‑MOR分子筛进行氨交换,得到H‑MOR分子筛。本发明将金属锌引入到沸石分子筛的骨架中,调控了丝光沸石分子筛中8元环和12元环中酸性位的强度和数量,同时分子筛粒径的大大减小,降低了物质在丝光沸石分子筛孔道中传质的路径,减少了积碳的形成,延长了催化剂的使用寿命。

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