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公开(公告)号:CN113750984A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111200896.4
申请日:2021-10-15
申请人: 沈阳化工大学
IPC分类号: B01J23/14 , B01J35/00 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30
摘要: 一种可控分级多孔SnO2/C光催化剂制备方法,涉及一种光催化剂制备方法,本发明步骤一,以四异丙基锡为锡源合成锡氧簇,与冰醋酸以体积比混合、搅拌形成乳白色悬浮液,离心收集沉淀,干燥后得到SnO2的前躯体。步骤二,将SnO2前躯体、蔗糖与不同质量的SiO2胶体溶液均匀混合,冷冻干燥后收集白色粉末,高温退火得到SnO2/C纳米复合材料。步骤三:用NaOH溶液蚀刻去除SiO2,去离子水洗涤至中性,得到分级多孔SnO2/C纳米复合材料。该方法可以优化SnO2/C的微观结构,包括孔径大小、比表面积等,能有效地制备分层相互连接的孔结构,且光催化性能稳定,本发明制备方法简单,具有可调控的分级多孔结构,所获得的复合材料具有优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN113731395A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111141218.5
申请日:2021-09-28
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: B01J23/14 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种富含氧空位的锡酸锌光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将二水氯化亚锡、氯化锌、氢氧化钠、十二烷基苯磺酸钠溶于乙醇溶液中,进行水热反应得到锡酸锌;(2)将步骤(1)的锡酸锌浸泡在过硫酸盐溶液中,取出洗涤干燥得到富含氧空位的锡酸锌光催化剂。本发明采用一锅法水热反应制备得到锡酸锌,利用过硫酸盐对锡酸锌的刻蚀作用,产生了氧空位缺陷,拓宽了所述的富含氧空位的锡酸锌光催化剂对可见光的响应范围。该富含氧空位的锡酸锌光催化剂可见光响应良好、在60min内对双酚A的降解率可达到100%,在可见光条件下,对双酚A的矿化效率可达到60%。
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公开(公告)号:CN109422638B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201710769425.2
申请日:2017-08-31
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C49/04 , C07C45/68 , B01J23/10 , B01J23/83 , B01J23/14 , B01J23/26 , B01J23/20 , B01J37/03 , B01J37/08
摘要: 本发明涉及一种制备酮类化合物的方法。该方法采用ABE发酵液(丙酮‑丁醇‑乙醇的水溶液)作为反应物,在铈基复合氧化物的催化作用下,反应制备酮类化合物。其反应条件如下:该反应在固定床反应器中常压下进行,反应温度350~500℃,ABE的进料质量空速0.1~2.0h‑1。该方法的特征是:以铈基复合氧化物为催化剂,催化剂制备简单,有很好的稳定性,且高效催化ABE生成酮类化合物,其转化率高达95%(基于总碳数)其酮类化合物的总选择性可达到>99%,其中4‑庚酮选择性为92%,2‑戊酮为8%。
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公开(公告)号:CN113620806A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110752258.7
申请日:2021-07-02
申请人: 湘南学院
摘要: 本发明公开了一种碳酸二甲酯的制备方法,包括以下步骤:将甲醇与二氧化碳在催化剂催化下反应,制得所述碳酸二甲酯;其中,所述催化剂包含SnO2,还包含CeO2和ZrO2中的至少一种。本发明方案以二氧化锡为催化剂,该催化剂易于分离且同时具有较高的反应活性及稳定性,同时还可较好地提升碳酸二甲酯的回收率,具有良好的经济效益;二氧化锡为常见化工原料,制备简单,廉价易得,节约了生产成本,进一步提升了经济效益,本发明方法具有良好的生产应用前景。添加氧化铈或氧化锆,可协同提升催化反应速率,同时还可明显增加催化剂的稳定性,使得其可更好地重复利用,提升经济效益。
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公开(公告)号:CN113457662A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110337577.1
申请日:2021-03-30
申请人: 庄信万丰股份有限公司 , 庄信万丰(上海)化工有限公司
摘要: 公开了一种三元催化剂制品及其在内燃机排气系统中的用途。用于处理废气的该催化制品包含:基材,其包含入口端和出口端,并且具有轴长L;第一催化区域,其包含第一铂族金属(PGM)组分和第一PGM载体材料,其中第一催化区域包含至多5wt%的Sn。
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公开(公告)号:CN109092285B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810783691.5
申请日:2018-07-17
申请人: 盐城恒盛化工有限公司
IPC分类号: B01J23/06 , B01J23/28 , B01J23/745 , B01J23/18 , B01J23/02 , B01J23/14 , B01J23/75 , B01J21/06 , B01J21/10 , C07D213/61
摘要: 本发明涉及2,3,6‑三氯吡啶的合成领域,公开了负载型氯化反应催化剂及其制备方法和合成2,3,6‑三氯吡啶的方法,所述催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性物质,所述活性物质为含有活性金属元素的氯化物和/或氧化物,所述活性金属元素选自Mo、Zn、Bi、Fe、Sn、Ti、Mg和Co中的至少一种,所述载体为活性炭,其中,以所述催化剂的总重量计,所述活性金属元素以元素计的含量为0.5~15重量%。本发明提供的前述负载型氯化反应催化剂在用于制备2,3,6‑三氯吡啶时具有选择性高,产物与催化剂容易分离,且催化剂能够重复利用的优势。
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公开(公告)号:CN109331809B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201811321236.X
申请日:2018-11-07
申请人: 上海工程技术大学
IPC分类号: B01J23/14 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种均相二氧化钛‑二氧化锡复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将锡源和双官能团配体溶于溶剂中,然后进行回流加热反应,反应结束后依次进行旋转蒸发、真空干燥,得到二氧化锡‑双官能团配体粉末;(2)在惰性环境下,将钛源以及二氧化锡‑双官能团配体粉末溶于溶剂中,搅拌反应,得到混合溶液;(3)将混合溶液滴涂在玻璃板上,待混合溶液变成粉末状后用刀片将粉末刮下,研磨得二氧化钛‑二氧化锡单源前驱体干凝胶粉末,煅烧得到均相二氧化钛‑二氧化锡复合材料。与现有技术相比,本发明采用单源前驱体制备,可以从分子层面上重新对材料结构进行设计,解决混合材料分相问题,提高二氧化钛‑二氧化锡间的协同作用。
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公开(公告)号:CN113121616A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911418231.3
申请日:2019-12-31
摘要: 本发明涉及一种葡萄糖化学异构制备果糖的方法,是将葡萄糖加入醇溶剂中,加入催化剂在60‑150℃进行反应,所述催化剂为负载Sn的二氧化硅微球,Sn负载量以金属氧化物计为0.01wt%‑10wt%;反应完成后冷却,加水继续反应,反应结束后过滤出催化剂,得到含果糖产物。本发明采用醇水两步反应,并结合使用负载Sn的二氧化硅微球作为催化剂制备果糖,具有果糖收率高,催化剂易分离回收,可重复利用等特点。
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公开(公告)号:CN108017512B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201610954933.3
申请日:2016-11-03
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C29/38 , C07C31/20 , B01J23/10 , B01J23/83 , B01J23/20 , B01J23/14 , B01J23/22 , B01J23/18
摘要: 本发明涉及一种制备3‑甲基‑1,3‑丁二醇的方法。该方法采用异丁烯与甲醛水溶液作为反应底物,在掺杂二氧化铈催化剂的作用下,经Prins缩合和水解过程制备3‑甲基‑1,3‑丁二醇。具体反应过程如下:将一定量异丁烯与一定浓度的甲醛水溶液与一定量的掺杂二氧化铈催化剂混合,放入耐压容器中密闭,在不低于60℃的温度下,搅拌,反应时间长于0.5h,分离可得到3‑甲基‑1,3‑丁二醇。该方法产物与催化剂分离过程简单,催化剂可循环使用,反应过程简单可控易操作,其中3‑甲基‑1,3‑丁二醇的收率最高可达95%。
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公开(公告)号:CN112725866A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011522069.2
申请日:2020-12-21
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: C25D15/00 , C25D11/26 , C25D5/18 , C25D7/00 , C25D17/00 , C25D17/08 , C25D21/18 , B01J23/10 , B01J23/14 , B01J35/00 , B01J37/34
摘要: 本发明属于电沉积技术领域,具体的说是一种光电催化材料电极的制备方法,包括釜体、移动机构和挂具;所述釜体为长方体空腔式结构体;所述釜体内腔中填充有沉积液;所述釜体上方开口设计;所述釜体上方开口处安装有密封盖;所述釜体长度方向两端均开口设置;所述釜体底部固连有阳极板;所述移动机构包括电动机、传送链和导向杆;本发明通过设置底部呈波浪形的循环槽以及导向杆,在电动机的带动下,传送链带动导向杆运动,导向杆受到循环槽的限制,进而使导向杆的运动路径呈波浪形,相比较于现有技术中直线运行的方式,呈波浪形运动的方式可以有效地对釜体内的沉积液垂直方向的利用程度更高,进而便于沉积液中离子浓度的扩散。
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