一种核壳结构的C@P4VP@Au催化剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN103769212B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410003203.6

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 本发明一种核壳结构的C@P4VP@Au催化剂的制备及应用。首先采用水热法制备单分散的C球,然后采用乳液聚合法在C球表面包覆聚4-乙烯基吡啶(P4VP)壳层,再利用P4VP的两亲性,以HAuCl4为前驱体,NaBH4为还原剂,通过化学还原法将纳米Au颗粒负载到P4VP壳层内。调节4-VP单体、交联剂二乙烯基苯的加入量以及HAuCl4溶液的浓度等条件,可制备不同壳层厚度和Au负载量的C@P4VP@Au微球。该方法制备的微球具有规整的核壳结构,得到的Au纳米粒子粒径较小(约3nm),均匀分布在P4VP壳层中。C@P4VP@Au微球对4-硝基苯酚催化还原表现出很高的催化效率和循环稳定性。

    一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103756646A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410047867.2

    申请日:2014-02-11

    CPC classification number: Y02P20/149

    Abstract: 本发明是一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法。首先选择性的制备一种金属有机骨架材料基材,根据芯材的大小和种类对其进行孔径大小的设计和孔道极性的调控,以更好的匹配所要负载的相变芯材,然后将可溶性的相变芯材配制成溶液,把金属有机骨架材料分散于配制好的相变材料溶液中,利用金属有机骨架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附相变材料,干燥后得到具有定型效果的金属有机骨架材料复合相变材料。本发明开发了一种新型金属有机骨架基复合相变材料;所制备的金属有机骨架基复合相变材料能够有效防止泄露等问题,且具有纳米孔结构可调和芯材选择范围广的优势;本方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。

    一种碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103752240A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410047897.3

    申请日:2014-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球的制备方法,属于先进纳米复合材料制备技术领域。其制备方法是首先制备具有核壳结构的碱式硫酸铜微球,然后将其壳层原位转化为金属有机骨架材料,制得碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球。本发明的优点在于:1)在室温下通过简单的两步法制备了碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球;2)用本发明提供的方法制备的碱式硫酸铜微球,通过调节所加入有机配体的种类可以制备不同金属有机骨架壳层;3)用本发明提供的方法反应条件温和、工艺简单、周期短,适合工业化生产。

    Fe3O4/CuO/pSiO2催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102688760B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210186971.0

    申请日:2012-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4/CuO/pSiO2(poroussilica)催化剂及其制备方法,以及其在烯烃环氧化反应中的应用。具体制备过程包括:首先采用共沉淀法得到Fe3O4微球作为磁性核心,为增加其表面对金属阳离子的吸附作用,利用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)对其表面进行修饰;然后,以醋酸铜为铜源,通过水热合成在Fe3O4微球表面包覆CuO纳米壳层;最后,以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,正硅酸乙酯为硅源,完成多孔二氧化硅壳层的包覆,从而得到磁性Fe3O4/CuO/pSiO2核壳结构复合催化材料。分别以苯乙烯和环辛烯的环氧化反应作为探针反应,对该复合材料的催化性能进行研究。结果证实,该催化材料具有良好的反应活性和选择性,磁性核心的引入使其易于分离和回收,此外,该催化材料循环效果较好,经数十次循环仍能保持其优异的催化性能,具有较大的应用前景。

    一种有序多孔基定形复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103923614A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410156393.5

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 一种有序多孔基定形复合相变材料的制备方法,属于复合相变材料领域。首先制备一种有序介孔二氧化硅载体,对其孔道结构、孔径大小以及表面性质进行设计和调控;其次,将相变芯材配制成相应的溶液,把制备好的多孔载体分散于配好的相变芯材溶液中,利用多孔载体材料较强的毛细作用、表面张力等对相变芯材进行吸附,并结合载体表面功能基团对芯材的键合作用实现对芯材的高效填充,干燥后得到具有较好储热能力及较高稳定性的复合相变材料。该复合相变材料载体比表面积大,孔隙率高,孔径较小,孔道规整有序,对相变芯材固载能力强,不易泄露,芯材的填充量大,复合相变材料储能密度高,热稳定性好,适用面广,且不易燃烧,使用绿色安全。

    一种核壳结构的C@P4VP@Au催化剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN103769212A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410003203.6

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 本发明一种核壳结构的C@P4VP@Au催化剂的制备及应用。首先采用水热法制备单分散的C球,然后采用乳液聚合法在C球表面包覆聚4-乙烯基吡啶(P4VP)壳层,再利用P4VP的两亲性,以HAuCl4为前驱体,NaBH4为还原剂,通过化学还原法将纳米Au颗粒负载到P4VP壳层内。调节4-VP单体、交联剂二乙烯基苯的加入量以及HAuCl4溶液的浓度等条件,可制备不同壳层厚度和Au负载量的C@P4VP@Au微球。该方法制备的微球具有规整的核壳结构,得到的Au纳米粒子粒径较小(约3nm),均匀分布在P4VP壳层中。C@P4VP@Au微球对4-硝基苯酚催化还原表现出很高的催化效率和循环稳定性。

Patent Agency Ranking