一种磁性纳米合金与介孔锆钛复合氧化物核壳型催化材料

    公开(公告)号:CN106040258A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610359313.5

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米合金与介孔锆钛复合氧化物核壳型催化材料,所述材料的内核为X‑Y的纳米合金结构,其中X为磁性金属纳米颗粒,选自Fe、Co、Ni中的一种,Y为贵金属纳米颗粒,选自Au、Pd、Pt、Ag中的一种。所述材料的外壳为锆钛复合氧化物。本发明还提供了所述核壳型催化材料的制备方法,所得催化材料具有较强的催化活性、较高的热稳定性和优异的磁回收性能,外层氧化物壳中的介孔可促进反应物与内核纳米合金的充分接触,该材料在水煤气变换、烯烃气相环氧化、液相选择还原与氧化等方面表现出优异的催化性能。

    一种利用氢冶金技术生产高纯碳酸锶的方法

    公开(公告)号:CN115432728B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211240322.4

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种利用氢冶金技术生产高纯碳酸锶的方法,包括如下步骤:步骤1、制备天青石球团;步骤2、将天青石球团在回转窑预热后送入流化床反应器内,向流化床反应器中通入氢气,得硫化锶球团;步骤3、将硫化锶球团浸入水中,得氢氧化锶水溶液;步骤4、将氢氧化锶水溶液中加入到反应釜中,继续加入结构导向剂,并通入二氧化碳,在一定温度下进行反应,反应产物经过滤、洗涤后得纺锤状的高纯碳酸锶。本发明利用氢冶金取代碳冶金,减少含碳能源使用,消除了碳排放;并且氢气的分子量小、穿透力强、扩散能力强,还原效果好,能够加快反应速率,提高生产效率;同时过程中采用CO2作为酸化剂和沉淀剂,可以消耗CO2。

    离子交换树脂基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111760592B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010664155.0

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明提供一种离子交换树脂基复合材料及其制备方法,首先将含氮杂环芳香族羧酸化合物作为有机配体加入到分散液中,超声分散0.5~2h,加入铈源,分散均匀后转移至反应釜中,在40~180℃下反应12~36h,冷却至室温,离心,再用乙醇洗涤,70~90℃下真空干燥8~12h,得Ce‑MOF;将Ce‑MOF置于管式炉中,通入惰性气体,升温至550~900℃,焙烧碳化2~6h,得碳氮材料‑氧化铈复合物;将强酸性苯乙烯系离子交换树脂分散于去离子水中,加入碳氮材料‑氧化铈复合物作为活性负载物,超声分散0.5~2h,得到离子交换树脂基复合材料。本发明制备的离子交换树脂基复合材料不仅可以提高酸性离子交换树脂的阳离子交换能力,并赋予离子交换树脂良好的有机污染物吸附处理能力,同时该复合材料还具备优异的光电响应特性,该材料在光催化有机污染物降解、光电催化水分解等反应中具有优异的催化性能。

    负载型贵金属纳米簇催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107029805B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710300021.9

    申请日:2017-05-02

    Abstract: 本发明是一种负载型贵金属纳米簇催化复合材料所述复合材料为三明治结构,其中内核为空心棒状稀土金属氧化物,中间层为贵金属纳米簇,外壳为具有分级孔道结构性质的锆钛复合氧化物。本发明的催化复合材料以空心棒状稀土金属氧化物为载体、贵金属纳米簇为中间层,相对于传统的负载型贵金属催化剂,棒状稀土金属氧化物载体既可以分散贵金属纳米簇,又可以充当助剂,从而有利于提高催化剂的催化活性;该催化材料以MOF作为结构导向剂,通过沉积无机氧化物复制其微观结构,去除MOF材料中的有机组分后获得同时具有微孔和介孔的分级孔道,降低反应过程中的传质阻力,提高催化剂的稳定性。

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