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公开(公告)号:CN1103244C
公开(公告)日:2003-03-19
申请号:CN99113969.0
申请日:1999-08-09
Applicant: 中国石油化工集团公司 , 复旦大学
IPC: B01J23/66
Abstract: 本发明属于化工技术领域,是一种用于甲醇氧化制甲醛的负载型银催化剂。其各组份的相对重量含量为(以二氧化硅为基准1):银0.1~50%,金属添加剂M0.001~50%。其中M为Al,Zr,Na,Zn,Pb,Cu或Au之一种。该催化剂是将一定量的正硅酸乙酯加入到含金属添加剂组份的无机银盐水溶液中,然后成胶,经干燥、焙烧后而得到的。应用于甲醇氧化制甲醛的反应中,该催化剂具有比工业上传统的浮石银和电解银催化剂高得多的甲醇转化率和甲醛选择性。
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公开(公告)号:CN1248491A
公开(公告)日:2000-03-29
申请号:CN99113969.0
申请日:1999-08-09
Applicant: 中国石油化工集团公司 , 复旦大学
IPC: B01J23/50 , B01J21/08 , B01J37/02 , C07C47/055
Abstract: 本发明属于化工技术领域,是一种用于甲醇氧化制甲醛的负载型银催化剂。其各组份的相对重量含量为(以二氧化硅为基准1):银0.1~50%,金属添加剂M0.001~50%。其中M为Al,Zr,Na,Zn,Pb,Cu或Au之一种。该催化剂是将一定量的正硅酸乙酯加入到含金属添加剂组份的无机银盐水溶液中,然后成胶,经干燥、焙烧后而得到的。应用于甲醇氧化制甲醛的反应中,该催化剂具有比工业上传统的浮石银和电解银催化剂高得多的甲醇转化率和甲醛选择性。
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公开(公告)号:CN117482991A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311132021.4
申请日:2023-09-04
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J31/02 , B01J27/22 , B01J35/39 , C07D301/03 , C07D303/04 , C01B15/01
Abstract: 本发明属于半导体光催化技术领域,具体为一种COF‑TpBpy@VNbC复合光催化剂及其制备方法。本发明包括:对VNbAlC进行刻蚀和剥离得到高质量的单层/少层VNbC纳米片,并对VNbC纳米片表面通过羟基化修饰进行改性;通过单体的醛基和氨基之间的席夫碱缩合反应在改性的VNbC纳米片上原位生长COF‑TpBpy层,得到异质结构的复合催化剂,记为COF‑TpBpy@VNbC;通过调整VNbC的加入量,得到不同比例的COF‑TpBpy@VNbC复合催化剂。该催化剂在光催化H2O2合成与选择性苯乙烯环氧化偶合反应体系中表现出高选择性和高活性。本发明工艺简单,成本低廉,反应物易得;具有工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114558591B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210152646.6
申请日:2022-02-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光催化产氢技术领域,具体为三元Au/ZnIn2S4/NaTaO3纳米立方体复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明以NaTaO3)纳米立方体为中心载体催化剂,通过溶剂热法将超薄的ZnIn2S4纳米片紧密地包覆到NaTaO3外表面,得到具有3维层次结构的ZnIn2S4/NaTaO3异质结,再通过光还原沉积法将超小粒径的金纳米颗粒Au NPs均匀负载在ZnIn2S4/NaTaO3异质结表面,获得三元Au/ZnIn2S4/NaTaO3复合催化剂。得益于NaTaO3与ZnIn2S4强有力界面相互作用,以及助催化剂Au NPs优异的局部表面等离子体共振效应,促进光生载流子的分离和转移,大大地抑制了光生电子‑空穴对的复合。该三元复合催化剂表现出优异的产氢性能。
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公开(公告)号:CN114632532B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210182994.8
申请日:2022-02-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于半导体光催化产氢技术领域,具体为In2O3@InN/ZnIn2S4复合光催化剂及其制备方法。本发明以In‑MOF热解制得的In2O3纳米管为主体催化剂,通过与三聚氰胺混合研磨,并在氮气氛围下高温煅烧,将In2O3表面部分转化成InN,再通过溶剂热法将ZnIn2S4均匀包覆在In2O3@InN催化剂上。本发明制备方法简单,原材料易得,界面作用强,产氢性能优异。高效的光催化产氢活性得益于In2O3与ZnIn2S4通过界面相互作用形成的异质结,有效抑制大量光生电子‑空穴对的复合;InN调整了In2O3的表面组成,促进了In2O3与ZnIn2S4之间的电荷转移,从而提高光生载流子的迁移速率。
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公开(公告)号:CN114632532A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210182994.8
申请日:2022-02-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于半导体光催化产氢技术领域,具体为In2O3@InN/ZnIn2S4复合光催化剂及其制备方法。本发明以In‑MOF热解制得的In2O3纳米管为主体催化剂,通过与三聚氰胺混合研磨,并在氮气氛围下高温煅烧,将In2O3表面部分转化成InN,再通过溶剂热法将ZnIn2S4均匀包覆在In2O3@InN催化剂上。本发明制备方法简单,原材料易得,界面作用强,产氢性能优异。高效的光催化产氢活性得益于In2O3与ZnIn2S4通过界面相互作用形成的异质结,有效抑制大量光生电子‑空穴对的复合;InN调整了In2O3的表面组成,促进了In2O3与ZnIn2S4之间的电荷转移,从而提高光生载流子的迁移速率。
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公开(公告)号:CN114558591A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210152646.6
申请日:2022-02-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光催化产氢技术领域,具体为三元Au/ZnIn2S4/NaTaO3纳米立方体复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明以NaTaO3)纳米立方体为中心载体催化剂,通过溶剂热法将超薄的ZnIn2S4纳米片紧密地包覆到NaTaO3外表面,得到具有3维层次结构的ZnIn2S4/NaTaO3异质结,再通过光还原沉积法将超小粒径的金纳米颗粒Au NPs均匀负载在ZnIn2S4/NaTaO3异质结表面,获得三元Au/ZnIn2S4/NaTaO3复合催化剂。得益于NaTaO3与ZnIn2S4强有力界面相互作用,以及助催化剂Au NPs优异的局部表面等离子体共振效应,促进光生载流子的分离和转移,大大地抑制了光生电子‑空穴对的复合。该三元复合催化剂表现出优异的产氢性能。
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公开(公告)号:CN103566949A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310540419.1
申请日:2013-11-05
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/889 , B01J23/80 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/72 , B01J35/10 , C07C31/20 , C07C29/149 , C07C43/13 , C07C41/09
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体是一种用于草酸二甲酯气相催化加氢合成乙二醇及乙二醇单甲醚的铜基催化剂及其制备方法。该催化剂以改性后的氧化锆为载体,负载有铜和其他助剂金属。其制备方法为:先采用改善的硬模板法制备氧化锆;对氧化锆进行酸化改性处理;在上述悬浊液中加入可溶性铜盐和可溶性助剂金属盐,使用蒸氨法进行金属负载,当悬浊液pH=6~10时停止反应;对上述悬浊液进行过滤,滤饼经洗涤,干燥,焙烧后得到粉末状催化剂用于草酸二甲酯气相催化加氢。该发明的优点是在较低液时空速条件下对乙二醇单甲醚收率可达80%,较高液时空速条件下对乙二醇收率可达90%;催化剂制备方法简单,稳定性好,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN101816934B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010148290.6
申请日:2010-04-15
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/50 , C07C69/675 , C07C67/32 , C07C31/20 , C07C29/149 , C07C27/04
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体是一种用于草酸二甲酯气相连续催化加氢制备乙醇酸甲酯和乙二醇的银氧化硅催化剂及其制备方法。本发明催化剂的制备步骤为:将可溶性银盐配成银氨溶液,并加入聚乙烯吡咯烷酮作为保护剂和结构导向剂;搅拌下加入还原剂,控制反应温度为20-90℃;再加入正硅酸乙酯,搅拌1~24h,升温至60~90℃,并控制反应终点pH值为6-10;最后,洗涤、干燥并在100~900度下焙烧1~24h。制备得到的催化剂用于草酸二甲酯气相连续催化加氢制备乙醇酸甲酯和乙二醇,较好的解决了以往的问题,可用于乙醇酸甲酯和乙二醇的工业化生产中。
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公开(公告)号:CN101139332B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200710046509.X
申请日:2007-09-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D307/33 , B01J23/52
Abstract: 本发明属于化工技术领域,是一种将负载型纳米金催化剂用于空气直接氧化1,4-丁二醇制备γ-丁内酯的方法。本发明所采用的催化剂采用沉淀沉积法制备,具体是将金沉淀于纳米二氧化钛上,经焙烧得到具有纳米尺寸的Au/TiO2催化剂。该催化剂分散性好,金颗粒小,稳定性好,在催化空气直接氧化1,4-丁二醇制备γ-丁内酯中表现出优异的活性(1,4-丁二醇转化率100%,γ-丁内酯得率超过99%),实现了1,4-丁二醇一步氧化生成γ-丁内酯。在1,4-丁二醇氧化过程中,使用清洁易得的空气作为氧化剂来代替传统方法中使用的强氧化剂如过酸、卤素氧化物,氮氧化物等,避免了污染物质的产生,符合绿色化学的要求。该催化剂经多次重复使用仍保持较高的活性,有较高的工业应用价值。
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