-
公开(公告)号:CN101693520A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910229235.7
申请日:2009-10-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土元素掺杂的氧化铈纳米棒的工业化制备方法,具体涉及一种由稀土元素(RE)La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd或Y掺杂的氧化铈(CeO2)纳米棒的工业化制备方法。该方法采用稀土硝酸盐为前驱体,以氨水或氢氧化钠为沉淀剂,在室温、常压下进行沉淀、老化、洗涤、干燥等操作。通过控制反应条件,特别是控制掺杂元素和掺杂量等,实现对棒状形貌的有效控制。所得产物经600℃高温焙烧仍能保持良好的棒状形貌。该方法工艺简单成熟,原料廉价,所得产物易于洗涤,适合大规模制备和工业化生产。在催化反应,燃料电池,电子器件,发光材料,生物医药,抛光粉等领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN1721066A
公开(公告)日:2006-01-18
申请号:CN200510043564.4
申请日:2005-05-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种能降低柴油车排放的尾气中碳烟颗粒燃烧温度的催化剂。该催化剂以B位原子为Ni的LaNiO3或La2NiO4基(类)钙钛矿型复合氧化物为基础,辅助活性成分为钾、钴、稀土或钯。该催化剂用溶胶-凝胶或溶液燃烧法制得。在该催化剂存在下,以模拟柴油车尾气为燃烧气氛,能将碳烟的燃烧温度由550℃以上降低到250℃-400℃,基本上满足了现代柴油车排气的低温要求,而且燃烧速度也比没有催化剂时快了近一倍,是一种有用的消除柴油车尾气黑烟污染的催化剂。
-
公开(公告)号:CN118239500A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410324092.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能富铝Cu‑SSZ‑39分子筛的制备方法及所得产品在NH3‑SCR中的应用,该方法将硅源、铝源、碱源、有机模板剂、水搅拌混合均匀,得到初始凝胶,随后进行水热晶化、焙烧,得富铝Na‑SSZ‑39分子筛,再将富铝Na‑SSZ‑39分子筛转化为H‑SSZ‑39并负载Cu,得到最终产物。本发明采用具有相同结构单元的Y分子筛,显著减少了模板剂的用量,大大降低了生产成本。所得富铝Cu‑SSZ‑39结晶性高、硅铝比低、Cu载量高,具有优异的低温活性,在185‑600°C范围内NOx转化率>90%,工作温度窗口宽,且具有较高的水热稳定性,拓展了其在NH3‑SCR催化领域的应用。
-
公开(公告)号:CN114835133B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210512677.8
申请日:2022-05-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多级孔道结构的SSZ‑13分子筛的制备方法及所得产品和应用,选用炭黑作为晶化合成反应的助剂,调配硅源、异质晶种、碱源、有机模板剂、炭黑和水的摩尔配比,并采用分段进行动态晶化的方式,得到具有多级孔道结构的SSZ‑13分子筛,所得分子筛具有利于大分子扩散等优点,在石油化工、MTO反应、精细化工及尾气催化氧化还原反应等领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116493040A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310459042.0
申请日:2023-04-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能Cu基小孔分子筛催化剂的制备方法及所得产品及应用。该方法将NH4型或H型小孔分子筛与Cu(CH3COO)2或Cu(C2H5COO)2溶液混合,通过对溶液浓度、Cu/Al、反应过程的pH、温度和时间以及洗涤程度等多因素协同调控,获得了较高的Cu上载量、且全部为活性Cu2+物种的Cu基小孔分子筛,有效避免了传统离子交换法Cu上载量低和传统浸渍法Cu物种的存在状态不可控等问题。所制备的Cu基小孔分子筛催化剂在氨选择性催化还原氮氧化物反应中表现出优异的低温活性和较宽的活性温度窗口,并具有极高的水热稳定性。
-
公开(公告)号:CN116474842A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310379072.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 济南大学
IPC: B01J37/30 , B01D53/94 , B01D53/56 , C01B39/02 , C01B39/14 , B01J37/02 , B01J29/74 , B01J29/76 , B01J37/34
Abstract: 本发明公开了一种离子捕获法制备金属基小孔分子筛的方法及所得产品和应用。该方法将小孔分子筛以及与小孔分子筛的孔体积相等的金属盐溶液混合、研磨均匀,快速干燥后焙烧,使金属离子扩散迁移并被分子筛中的离子位捕获,得到金属基小孔分子筛。本发明方法既可获得较高的活性金属离子上载量和分散性,又保证了金属离子活性位的稳定性。本发明的离子捕获法可以轻松调节小孔分子筛的活性金属上载量,避免了前驱体盐的浪费,制备过程操作简单、效率高、无废水产生,所得金属基小孔分子筛在机动车尾气NOx净化领域表现出十分优异的性能,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116139923A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211692388.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种梯度负载法制备Cu基小孔分子筛催化剂的方法及所得产品和应用,以NH4型小孔分子筛为原料,先采用低浓度铜盐溶液进行离子交换占据分子筛中热力学最稳定的活性位得到第一次离子交换的样品,再利用高浓度铜盐与分子筛中铜离子产生的浓度差效应来进行第二次或者第三次离子交换,以负载更多的Cu物种。通过先低后高多次梯度交换实现了活性离子位铜的高负载。本发明所得产品具有最佳的活性铜离子含量,具备优异的低温和高温性能以及水热稳定性,NH3‑SCR温度窗口宽,具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106853327B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201610137024.0
申请日:2016-03-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明的低温烟气脱硫脱硝一体化的方法,在待处理的烟道上集成有等离子体脱硫脱硝装置、双氧水催化活化脱硫脱硝装置和臭氧氧化脱硫脱硝装置中的两种或三种装置,在含有等离子体脱硫脱硝装置的方案中,等离子体脱硫脱硝装置设置于烟道的最前端,在双氧水、臭氧氧化脱硫脱硝装置同时存在的情况下,双氧水催化活化脱硫脱硝装置位于前端。本发明的低温烟气脱硫脱硝一体化的方法,将等离子脱硫脱硝技术、H2O2催化活化技术和臭氧高级氧化脱硫脱硝技术中两种或三种技术应用在一个方案中,可根据烟气的不同工况协同调节三种脱硝技术,提高了NOx的脱除效率,同时降低了脱硫脱硝运行成本。
-
公开(公告)号:CN114835133A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210512677.8
申请日:2022-05-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多级孔道结构的SSZ‑13分子筛的制备方法及所得产品和应用,选用炭黑作为晶化合成反应的助剂,调配硅源、异质晶种、碱源、有机模板剂、炭黑和水的摩尔配比,并采用分段进行动态晶化的方式,得到具有多级孔道结构的SSZ‑13分子筛,所得分子筛具有利于大分子扩散等优点,在石油化工、MTO反应、精细化工及尾气催化氧化还原反应等领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110759328A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911004180.X
申请日:2019-10-22
Applicant: 济南大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/949 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种中空碳微米花负载的超细碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。该方法具体包括如下步骤:首先制备二氧化硅微球并超声分散在乙醇中,将水、乙醇、钼酸铵混合液加入其中,再将盐酸多巴胺溶液逐滴滴加到上述混合液中,搅拌加入氨水,反应,抽滤干燥。然后将所得样品在惰性气氛下程序升温煅烧,用氢氧化钠刻蚀掉二氧化硅,洗涤至中性,干燥得到中空碳微米花负载超细碳化钼材料。以Mo2C/HCFs作为锂硫电池的正极材料促进了多硫化锂的氧化还原转化,加速了动力学反应进程以及硫电极的电荷转移,有效的抑制了穿梭效应,表现为锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-