-
公开(公告)号:CN106276958B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201510288938.2
申请日:2015-05-29
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C01B39/08
Abstract: 本发明公开了一种具有蛋白石结构的有序大孔‑介孔多级孔钛硅分子筛TS‑1单晶及其合成方法。所述的有序大孔‑介孔多级孔钛硅分子筛TS‑1单晶由相互连接的分子筛纳米结构单元以高度有序的面心密堆方式组成。本发明结合硬模板法和干胶法,首次成功地在TS‑1分子筛单晶中同时引入大孔、介孔孔道。合成的有序大孔‑介孔多级孔钛硅分子筛TS‑1单晶同时具备多级孔道结构和单晶结构两个优势,具有超大的孔容及较高的比表面积、催化活性、催化氧化性能和结构稳定性,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN108855209A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810767490.6
申请日:2018-07-13
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J29/89
Abstract: 本发明公开了一种铜锌合金负载型等级孔钛硅分子筛催化材料及其制备方法。该制备方法首先以大孔‑介孔‑微孔碳模板合成等级孔钛硅分子筛,再以等级孔钛硅分子筛为载体,以三水硝酸铜为铜源和六水硝酸锌为锌源,利用沉淀法制备铜锌合金负载型等级孔钛硅分子筛催化材料。本发明所得铜锌合金负载型等级孔钛硅分子筛具有有序的大孔、介孔、微孔和较高的比表面积,分子筛载体表面均匀的分布着Cu‑Zn双金属,且经过还原后的Cu‑Zn双金属为Cu5Zn8合金,具有高的分散性。
-
公开(公告)号:CN108855104A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810767492.5
申请日:2018-07-13
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J23/80
Abstract: 本发明公开了一种铜锌合金负载型等级孔氧化铝催化剂及其制备方法。该方法包括以下步骤:1)将仲丁醇铝溶液滴入乙腈和去离子水的混合溶液中进行水解反应,得到固体载体等级孔γ‑Al2O3;2)将步骤1)所得的固体载体等级孔γ‑Al2O3、三水硝酸铜、六水硝酸锌、水加入烧瓶中,然后加入尿素搅拌,得混合溶液;3)将步骤2)的混合溶液在油浴锅中反应;4)将步骤3)反应后的混合溶液抽滤烘干,得到固体产物;5)将步骤4)所得固体产物置于马弗炉中煅烧;6)将步骤5)煅烧后的固体产物置于管式炉中氢气氛围下还原,即得所述催化剂。本发明所得催化剂比表面积较大,具有更多的活性位点,且金属活性组分均匀分布于载体表面,在催化加氢方面具有良好的前景。
-
公开(公告)号:CN106058234B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610692612.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/48 , B82Y30/00 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料及其制备方法和应用。所述TiO2微米球材料具有由壳层和内核构成的微米球状结构;其中,所述微米球的直径为500~600nm;所述壳层由纳米片和颗粒堆叠而成,厚度为20~25nm;所述内核由纳米颗粒堆积形成,半径为180~200nm。所述TiO2微米球的制备方法包括:1)在水和无水乙醇的混合溶液中,加入油胺和钛酸异丁酯,搅拌、静置、抽滤、烘干,得到白色沉淀;2)将所述白色沉淀加入无水乙醇中,搅拌,再加入氢氧化钠水溶液,搅拌,进行水热反应,退火后得到分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料。本发明方法、工艺简单,对反应温度要求较低,制得的分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料用于制备锂离子电池,表现出优异的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN108246350A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810023443.0
申请日:2018-01-10
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种包覆贵金属的介孔分子筛催化剂材料及其原位制备方法,首先制备“贵金属纳米粒子@PVP”的核‑壳结构前驱体溶液;然后在前驱体溶液中加入一定量的结构导向剂、分子筛合成原料体系,室温下搅至干胶,再经蒸汽辅助晶化和焙烧等处理,得包覆贵金属的介孔分子筛催化剂材料。本发明采用原位制备的方法,将贵金属包覆于分子筛晶体内部,利用分子筛的晶体结构限制贵金属纳米粒子在反应过程中的团聚及脱落现象,同时密实的分子筛外壳将贵金属活性组分与恶劣的外部反应条件相隔离,保证活性组分的催化活性,延长催化剂的使用寿命;高温焙烧除去PVP模板后会在材料内部留下一定的介孔孔道,提高催化大分子反应物的催化效率。
-
公开(公告)号:CN107899562A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711193028.1
申请日:2017-11-24
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02A50/235 , B01J21/063 , B01D53/8668 , B01D2257/10 , B01J35/004 , B01J35/08 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1061
Abstract: 本发明公开了一种花状分级结构二氧化钛气相光催化材料的制备方法。该方法以有机小分子胺类表面活性剂作为模板剂,在有机溶剂作用下使钛源水解,通过溶剂热反应合成多孔功能二氧化钛材料。本发明的优势在于制备方法快速简单,重复性高,而且该方法制备的二氧化钛材料具有类似花状的多孔分级结构,其具有高比表面积和丰富的孔道结构,气相催化性能优异,且催化剂可重复利用,在去除VOC方面具有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN107785552A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710998008.5
申请日:2017-10-24
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料及其制备方法和应用。本发明采用熔融扩散法制备氮掺杂的花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料,它可使电解液充分的浸润,并缩短电子的传输路径,微孔和介孔结构既提高了硒的负载量又对硒的穿梭效应有很好的限制作用;大孔有利于电解液和活性物质充分的接触,可有效地提高采用本发明所述氮掺杂的花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。本发明所述氮掺杂花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料用于锂硒电池时表现出高比容量、循环性能好、倍率性能佳等优点,且涉及的制备方法简单,具有重要的推广应用意义。
-
公开(公告)号:CN107311203A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710683751.1
申请日:2017-08-11
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: C01B39/48 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C01P2006/17
Abstract: 本发明公开了一种多级孔道分子筛的制备方法,属于无机多孔材料技术领域。该方法提前将有机碳源与分子筛结晶所需要的硅源混合在一起,沉积碳化,形成SiO2/C复合整体材料。再加分子筛结晶所需的微孔结构导向剂浸渍,老化,晶化,焙烧得到目标产物多级孔道的分子筛材料,避免了多级孔分子筛合成中易出现的相分离现象。本合成方法无需加其他硅源,合成方法简单,条件易于控制,合成周期较短,合成出的多级孔分子筛具有较大的介孔孔隙,有望应用到工业催化中大分子参与或生成的催化反应中。
-
公开(公告)号:CN107042057A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710099846.9
申请日:2017-02-23
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: B01D53/228 , B01D5/0003 , B01D46/023 , B01D53/002 , B01D2053/221 , B01D2257/70
Abstract: 本发明涉及一种有机废气浓缩回收治理装置及方法。该方法包括:(1)有机废气经除尘器送入膜组件;(2)给膜组件带真空,分离出氮气、氧气和水蒸气,得到浓缩有机废气;(3)浓缩有机废气经尾气换热器预冷后送入深冷捕集器;(4)有机物蒸汽在深冷捕集器中冷凝,冷凝液回用于生产系统,不凝气经尾气换热器换热并在线分析,如果尾气合格就排空,如果尾气不合格,循环返回膜组件的进口进行二次治理直至合格。本发明提供一种操作安全,不造成新污染,有机物含量适用范围广,废气中有机物可回收利用的有机废气治理方法。
-
公开(公告)号:CN106984303A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710292803.2
申请日:2017-04-28
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种担载贵金属的等级孔大孔‑介孔γ‑Al2O3催化剂,本发明以乙腈水溶液为反应介质,通过调节反应过程中乙腈水体系中水的含量,构筑出具备孔孔交叉贯通孔道体系的催化剂载体,然后进行贵金属担载,合成出具有等级孔大孔‑介孔的贵金属担载氧化铝催化剂。本发明涉及的制备方法简单可行,合成条件温和,反应易于控制、周期短,适合于批量生产;制备的催化剂具备等级孔大孔‑介孔结构,介孔由氧化铝纳米棒组装而成,担载的贵金属活性组分在载体上均匀分布,催化剂整体具有良好的孔道连通性、高的比表面积和大的孔体积,在石油化工领域,催化剂领域,尤其在生物质柴油脱氧加氢、生物质柴油副产物的利用等领域均有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-