以制备的氧化铜为晶种合成纺锤体状和棒状La2CuO4的方法

    公开(公告)号:CN101255601A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200710178925.5

    申请日:2007-12-07

    Abstract: 以制备的氧化铜为晶种合成纺锤体状和棒状La2CuO4的方法属于纳米催化剂的制备领域。以硝酸铜为铜源、以氢氧化钠为碱源,采用水热合成法首先制备出纳微米氧化铜粒子;再以纳微米氧化铜为铜源、以硝酸镧为镧源、以氢氧化钠为碱源,采用水热合成法,通过控制水热温度240℃及时间24h-48h、灼烧温度850℃及时间2h,可得到类钙钛矿型氧化物La2CuO4纺锤体状和棒状纳微米粒子。本发明所获得的类钙钛矿型氧化物La2CuO4具有纳(微)米尺寸的纺锤体状和棒状形貌和单晶结构。该具有独特形貌和晶相结构的类钙钛矿型氧化物La2CuO4在超导材料、化学传感器、汽车尾气催化净化、氮氧化物催化消除、有机物催化氧化等领域具有良好的应用前景。

    线状或棒状多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2固溶体制备方法

    公开(公告)号:CN101125302A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710118954.2

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 线状或棒状多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2固溶体制备方法属于固溶体制备领域。采用传统合成方法难以制得线状或棒状Ce0.6Zr0.3Y0.1O2固溶体。本发明采用价格较低的十六烷基三甲基溴化铵作为表面活性剂,通过水热处理制得Ce0.6Zr0.3Y0.1O2前驱体,灼烧得到线状或棒状的多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2固溶体,其中线或棒的长度为30nm~2μm。本发明所获得铈锆钇复合氧化物,为材料领域中的催化材料,这种材料在多相催化、氧储存与释放、固体燃料电池、光学材料、固体电解质、固体传感器、高温耐热制冷材料领域中具有广泛的应用潜能。

    一种负载型纳米金属催化剂的制备方法及设备

    公开(公告)号:CN101081364A

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200710118756.6

    申请日:2007-07-13

    Abstract: 一种负载型金属纳米催化剂的制备方法和设备,属于负载型金属催化剂制备的领域。常规的浸渍法等负载型金属催化剂制备方法具有活性组分难以分布均匀的问题。本发明是在超声诱导的条件下,用计量泵将金属盐溶液通过中空陶瓷膜管壁上的微孔扩散到由还原剂和载体材料组成的的混合浆体溶液中,使金属离子在催化剂载体表面上吸附还原,然后离心分离,沉淀用去离子水洗涤,烘干和灼烧后形成负载型金属纳米催化剂。利用本发明的方法和装置制备的负载型金属纳米催化剂具有活性组分分布均匀、粒径小和金属分散度高等优点。

    单晶钙钛矿型氧化物La1-xSrxMnO3纳米棒和微米块制备方法

    公开(公告)号:CN1974886A

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200610114432.0

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 单晶钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxMnO3纳米棒和微米块制备方法属于催化领域。传统的制备方法需高温灼烧,比表面积小。本发明无需高温灼烧,在水热的条件下,通过超声波分散处理,控制KOH用量、水热温度和水热时间,直接得到纳米棒状和微米块状单晶钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxMnO3。本发明方法所获得的样品为直径50~850nm,长0.2~11μm纳米棒状和棱长为1.0~11μm微米块状单晶钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxMnO3,在多相催化、固体燃料电池、固体电阻器、固体电解质、固体传感器、高温加热材料领域中具有良好的应用潜能。

    四方与六方虫孔状介孔单晶立方氧化镁粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN1974881A

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200610114433.5

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 四方与六方虫孔状介孔单晶立方氧化镁粒子的制备方法属于固体介孔材料制备技术。现有硬模板法成本高、工艺繁琐和普通水热法孔结构规整度差、比表面积小的缺点。本发明步骤:将表面活性剂溶于去离子水中,加入氧化镁粉末,室温下搅拌均匀后,转移至自压釜中水热,水热后抽滤、洗涤、干燥得到白色粉末,最后放入马弗炉中,以1℃/min的升温速率升至400~550℃并在该温度下灼烧3小时即得到所需样品。所制得样品为四方与六方表面形貌的虫孔状介孔立方晶体结构的氧化镁单晶粒子,具有较为规整的介孔结构,比表面积为101~145m2/g,平均孔径为3.7~6.8nm。本发明所制得的氧化镁粒子适合于作催化剂和载体,也可作为耐热材料、涂料以及超导体的添加剂。

    利用硬模板剂合成高比表面积有序介孔金属氧化物的方法

    公开(公告)号:CN101214928B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200810056011.6

    申请日:2008-01-11

    Abstract: 利用硬模板剂合成高比表面积有序介孔金属氧化物的方法属于固体介孔材料制备领域。现有方法难于控制金属盐的水解速率、煅烧去除模板时孔道容易塌陷、普适性差等。本发明先合成硬模板剂立方相介孔氧化硅粉末;将氧化硅粉末加入到浓度为0.12~0.40mol/L的金属盐的50~95wt%乙醇溶液形成混合液中,超声分散90~120分钟后,再搅拌于40~50℃蒸发至干,然后以1℃/min的速率在氮气气氛中升温至400~850℃,且在该温度下恒温4小时,得到介孔氧化物前驱体粉末;立方相介孔氧化硅粉末与金属盐的摩尔比为7-14;用10wt%的HF溶液洗涤以除去立方相介孔氧化硅模板剂,再在60~70℃干燥20~24小时。本发明的介孔金属氧化物适合于作吸附剂、催化剂及载体等,可在染料、磁性、光电材料等方面应用。

    气体燃料催化燃烧器
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1828137B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610001057.9

    申请日:2006-01-18

    Abstract: 本发明为一种气体燃料催化燃烧器,具体涉及一种用于供暖或加热(热风)系统的催化燃烧器。本发明的预混室(1)内布置有空气导流管(2)与旋风导流面(3),使燃气与空气在很小的空间内迅速混合均匀;催化燃烧室由两个催化燃烧室组成,将催化燃烧区域分为富燃区和贫燃区,在两个催化燃烧室之间设有一个二次燃气或空气混合室(10),室内设有四个切向的燃气或空气喷嘴(11),形成旋流,使二次燃气或空气与燃气充分混合。预混室与第一催化燃烧室之间设有一个金属多孔板(4),防止该装置点火时出现回火现象。本发明实现了气体燃料(天然气、煤气或液化石油气)高效低排放的目的。

    一种高效异丁烷氧化脱氢制异丁烯的CrOx/介孔CaO催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101618319A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810116139.7

    申请日:2008-07-04

    Abstract: 一种高效异丁烷氧化脱氢制异丁烯的CrO x /介孔CaO催化剂及其制备方法属于催化领域。现有丁烷氧化脱氢制异丁烯催化剂存在异丁烯选择性低等问题。本发明所提供的催化剂是以介孔CaO为载体,以CrO x 为活性组分,x为1-3;其中,活性组分CrO x 的负载量以Cr 2 O 3 的质量百分含量计为4-12%。本发明通过将可溶性铬盐溶于无水乙醇后加入介孔CaO载体中搅拌均匀,并于120℃干燥12小时,得到白色固体粉末;再将其于马弗炉中,在空气气氛下以1℃/min的速率升温至550℃并恒温灼烧3小时,得到CrO x /介孔CaO催化剂。本发明所制备的CrO x /介孔CaO催化剂对异丁烯选择性高且活性高,成本低,操作简便。

    负载型双金属RhxAg1-x/Y纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101590406A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910088532.4

    申请日:2009-07-03

    Abstract: 负载型双金属RhxAg1-x/Y纳米催化剂及其制备方法属于纳米催化材料的制备领域。贵金属催化剂在汽车尾气净化中的应用一直受到人们的很大关注。但贵金属Pt、Pd和Rh价格昂贵而且资源日益枯竭,所以降低三效催化剂的贵金属用量和制造成本是目前急需解决的问题。本发明利用超声膜扩散法(UAMR)制备的RhxAg1-x/Y纳米催化剂,其中Y为金属氧化物,对一氧化碳氧化具有很好的活性,可以用来代替贵金属Rh催化剂,以降低三效催化剂的成本。其制备方法制备的纳米双金属催化剂具有活性组分粒子粒度均匀,粒径分布窄,催化活性高的优点。

Patent Agency Ranking