一种负载型纳米金属催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100496700C

    公开(公告)日:2009-06-10

    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,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。

    单晶钙钛矿型复合氧化物La0.6Sr0.4CoO3纳米线和纳米棒制备方法

    公开(公告)号:CN100432303C

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200610114434.X

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 单晶钙钛矿型复合氧化物La0.6Sr0.4CoO3纳米线和纳米棒制备方法属于催化领域。采用传统合成方法难以制得纳米线状和纳米棒状单相La0.6Sr0.4CoO3。本发明的方法是通过超声波分散处理,水热制得La0.6Sr0.4CoO3前驱体,然后在不同温度下灼烧得到单晶钙钛矿型复合氧化物La0.6Sr0.4CoO3纳米线或纳米棒。本发明所制得样品为单相单晶钙钛矿型复合氧化物La0.6Sr0.4CoO3纳米线和纳米棒,其中纳米线长为600~3500nm,直径为15~35nm,纳米棒长为120~750nm,直径为20~300nm,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。

    用于消除挥发性有机物的La1-xSrxCoO3纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100431693C

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200610114429.9

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 用于消除挥发性有机物的La1-xSrxMO3纳米催化剂的制备方法属于催化领域。采用传统方法制得的钙钛矿型氧化物的比表面积小。本发明采用柠檬酸络合-水热合成联用法制得高比表面积单相菱方钙钛矿型结构的La1-xSrxMO3(M=Mn,Co;x=0,0.4)纳米粒子,比表面积为20~33m2/g;形貌呈较均匀的短棒状,粒径为20~100nm,长度为60~220nm。La1-xSrxMO3纳米粒子对甲苯氧化反应具有优异的催化活性,在甲苯浓度为1000ppm和空速为20000h-1的条件下,甲苯完全氧化的温度为225~310℃,反应产物只有CO2和H2O,并无其它二次污染副产物形成。

    高活性负载型RhxAu1-x/Y纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101161342A

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200710177974.7

    申请日:2007-11-23

    Abstract: 高活性负载型RhxAu1-x/Y纳米催化剂的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RhxAu1-x/Y(Y=金属氧化物)纳米催化剂对一氧化碳氧化,NO还原等反应具有很好的活性,可以用来代替贵金属Rh催化剂,以降低三效催化剂的成本。其制备方法克服了常规浸渍法制备负载型金属催化剂的缺点,制备的纳米合金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。

    球状、蝴蝶结状和八面体状多晶Ce0.6 Zr0.3Y0.1O2微米粒子制备方法

    公开(公告)号:CN101074490A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710118953.8

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 球状、蝴蝶结状和八面体状多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2微米粒子制备方法属于固溶体制备领域。采用传统制备方法难以得到微米球状、微米蝴蝶结状和八面体状形貌的Ce0.6Zr0.3Y0.1O2固溶体。本方法采用成本较低的硬模板剂,通过溶胶-凝胶处理并再经水热过程制得Ce0.6Zr0.3Y0.1O2前驱体,然后灼烧得到多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2微米球状、微米蝴蝶结状和八面体状固溶体粒子,其中微米球状粒子的直径约为20~50μm,微米蝴蝶结状粒子的长度约为5~10μm,八面体状粒子的边长和棱长大约为200nm~2μm。本发明在多相催化、氧储存与释放、固体燃料电池等领域具有广泛应用潜能。

    气体燃料催化燃烧器
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1828137A

    公开(公告)日:2006-09-06

    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。

    一种热稳定核壳结构纳米三效催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103212413A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310109032.0

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 一种热稳定核壳结构纳米三效催化剂及其制备方法,属于汽车尾气催化剂技术领域。具有核壳结构的贵金属纳米粒子负载到三效催化剂载体上,贵金属纳米粒子外包覆一层SiO2。制备方法:贵金属纳米粒子溶胶置于冰水浴中,过滤除去过量的保护剂,室温搅1h,调节pH值为9~10,加入20vol%TEOS的乙醇溶液,搅拌三天,即得M@SiO2纳米粒子溶胶;将载体分别加入到M@SiO2纳米粒子溶胶体系中,室温搅拌1~5h,所得产物置于100°C烘箱中干燥过夜,在马弗炉中500°C焙烧4h。本发明催化剂具有较好的三效催化活性和很好的热稳定性,具有良好的应用前景。

    球状、蝴蝶结状和八面体状多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2微米粒子制备方法

    公开(公告)号:CN101074490B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200710118953.8

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 球状、蝴蝶结状和八面体状多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2微米粒子制备方法属于固溶体制备领域。采用传统制备方法难以得到微米球状、微米蝴蝶结状和八面体状形貌的Ce0.6Zr0.3Y0.1O2固溶体。本方法采用成本较低的硬模板剂,通过溶胶一凝胶处理并再经水热过程制得Ce0.6Zr0.3Y0.1O2前驱体,然后灼烧得到多晶Ce0.6Zr0.3Y0.1O2微米球状、微米蝴蝶结状和八面体状固溶体粒子,其中微米球状粒子的直径约为20~50μm,微米蝴蝶结状粒子的长度约为5~10μm,八面体状粒子的边长和棱长大约为200nm~2μm。本发明在多相催化、氧储存与释放、固体燃料电池等领域具有广泛应用潜能。

    一种高比表面积单晶介孔氧化钙粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN100564613C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200710121492.X

    申请日:2007-09-07

    Abstract: 一种高比表面积单晶介孔氧化钙粒子的制备方法属于固体介孔材料制备领域。克服了传统方法存在的难以控制氧化钙形貌、孔结构及其比表面积等缺点,所制得的氧化钙粒子适合于作吸附材料、催化剂载体、耐热材料及超导体的添加剂等。具体制备过程为:将模板剂溶于去离子水中,加入氧化钙粉末,搅拌均匀后,转移至自压釜中水热,水热后抽滤、洗涤、干燥,最后放入马弗炉中,以1℃/min的速率升温至600℃并在该温度下灼烧3小时。产物为四方与六方单晶立方结构的氧化钙粒子,具有较为规整的虫孔状介孔结构,比表面积为110~260m2/g,平均孔径为3.3~5.7nm。此方法操作简便,产物比表面积高,孔道较为规整。

    单晶类钙钛矿型氧化物La2CuO4纳微米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN100558640C

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200710178924.0

    申请日:2007-12-07

    Abstract: 单晶类钙钛矿型氧化物La2CuO4纳微米棒的制备方法属于纳米催化剂制备领域。在水热的条件下,通过选择硝酸镧或镧的氧化物为镧源、控制氢氧化钾为碱源的用量、水热温度在180℃-260℃及时间24h-48h、灼烧温度850℃及时间2h-6h,可得到纳微米棒状类钙钛矿型氧化物La2CuO4。本发明所获得的类钙钛矿型氧化物La2CuO4具有纳微米尺寸的棒状形貌和良好的单晶结构。该具有独特形貌和单晶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。

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