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公开(公告)号:CN119455996A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411721547.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 五邑大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/10 , B01J37/16 , B01J37/08 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括CoP基底,所述CoP基底上形成有高熵氧化物,所述高熵氧化物由金属元素和非金属元素组成,其中,所述金属元素包括Fe、Co、Ni、Cu和Ce,所述非金属元素包括O。本发明所开发的以CoP为基底、融合了高熵氧化物及Cu、Ce等元素优化的复合材料,在电解水制氢等清洁能源转换领域展现出了显著的优势。该材料不仅具有卓越的电催化活性,能够在较低的过电位下实现高效的氢气析出,还兼备良好的耐腐蚀性和结构稳定性。这些特性使得该复合材料成为氢能经济发展中的一项极具潜力的技术解决方案,有望为清洁能源的广泛应用提供强有力的支撑。
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公开(公告)号:CN119455933A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411606056.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国科学院大学
IPC: B01J23/34 , B01D53/88 , B01D53/86 , B01J23/10 , B01J23/78 , B01J23/00 , B01J37/10 , C01B17/04 , C01G23/00 , C01G49/00 , C01G51/00 , C01G45/00
Abstract: 本发明属于硫磺回收技术领域,具体涉及有机硫水解协同硫回收催化剂及其制备方法和应用。包括以下步骤:(1)溶解锶盐;(2)加入过渡金属盐;(3)加入钛源;(4)加入碱金属化合物;(5)搅拌反应;(6)水热处理;(7)离心、洗涤、干燥和焙烧。所制得的催化剂的通式为SrTi1‑xMxO3,式中,x=0.05‑0.2,M为过渡金属元素。所制得的催化剂的材料组成及结构可调变性强、表面酸碱性位丰富,具有优异的有机硫水解反应活性协同H2S选择氧化活性,可实现有机硫水解和H2S选择氧化高效协同进行,一步去除工艺气体中的含硫组分。
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公开(公告)号:CN118925780B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411412601.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种Fe‑N‑C双功能催化剂及其制备方法和应用。本发明采用一锅水热法后煅烧的合成策略,使二酐和二胺在以氢键连接、成环的同时与铁化合物共聚合,通过调控氢键以提高Fe‑N‑C氧还原/析氧反应双功能催化剂的电催化性能和稳定性。本发明的双功能催化剂在碱性条件下显示出优异的氧还原/析氧反应电催化性能,而且具有制备方法简单、原料来源丰富、易于工业化生产、成本低、铁元素分散更均匀等优点,因此,在燃料电池、金属‑空气电池等能量转换器件中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119425722A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411269562.6
申请日:2024-09-11
Applicant: 江苏投特新能源有限公司 , 南京大学 , 重庆科技大学 , 香港中文大学(深圳)
IPC: B01J23/89 , B01J35/39 , B01J35/54 , B01J35/40 , B01J37/10 , B01J37/32 , B01J37/03 , B01J37/16 , C01B32/40 , C07C29/157 , C07C31/08 , C07C1/02 , C07C9/04 , C07C9/06
Abstract: 一种Cu‑Pd合金修饰Bi4Ti3O2纳米棒的制备方法,1)将五水硝酸铋,钛酸四丁酯和十六烷基三甲基溴化铵均匀混溶在氢氧化钠溶液中,得到乳白色悬浮液;然后将此混合物置于防腐内衬层高压釜中180±20℃下反应24±10h,产物经洗涤干燥后收集;2)将上述产物分散到去离子水中,超声处理后加入一定量的三水硝酸铜和二水硝酸钯,再向其中逐滴加入0.08‑0.12mol L‑1硼氢化钠,搅拌以确保试剂完全溶解;最后,对所得样品进行多次洗涤,并在70±15℃下烘干得到的CuxPdy‑BTO样品;本发明同时将两种金属盐材料溶于前驱物中进行还原反应,运用多种金属盐合成单/多金属修饰的钛酸铋纳米材料。
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公开(公告)号:CN116212872B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211736098.8
申请日:2022-12-31
Applicant: 福建南平三元循环技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种多功能活性炭催化剂的生产方法,包括将活性炭粉末、无机粘结剂、活性组分按比例投入到反应罐进行水热反应,反应期间稀磷酸调节pH;将混合浆料泵送至脱水机,进料饱满后进行脱水,脱水后卸料,得到混合泥料;混合泥料进行捏合,出料输送至圆柱挤压机挤压成型,得到粗炼柱状泥料;粗炼柱状泥料输送至抽真空的圆柱挤压机挤压成型,得到精炼柱状泥料;精炼柱状泥料输送至配有蜂窝模具的挤压机挤压成型、切割,蜂窝成型湿料进行逐步烘干,得到蜂窝状干料;蜂窝状干料投入密封缺氧高温炉中进行活化,降温后得到蜂窝活性炭催化剂。本发明利提供的生产方法无VOC排放,且生产的活性炭催化剂具有较好的强度与催化性能,适宜推广应用。
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公开(公告)号:CN119406399A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411435084.1
申请日:2024-10-15
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及MoO2/K7HNb6O19n‑n结及其制备方法和应用。所述MoO2/K7HNb6O19n‑n结具有片层花状结构,是由MoO2和K7HNb6O19通过溶剂热反应耦合形成的n‑n异质结,所述MoO2和K7HNb6O19的质量比为1:(5~30)。所述MoO2/K7HNb6O19n‑n结可作为光催化剂在光催化制氢中进行应用,与纯MoO2或K7HNb6O19相比,该复合光催化剂表现出优异的性能,产氢速率最高可达到2358.82μmol g‑1,显著优于纯K7HNb6O19,并实现了在pH值6~11(优选为碱性条件)下的产氢。
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公开(公告)号:CN118681575B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410686870.2
申请日:2024-05-30
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明属于光催化剂的制备及应用领域,具体涉及一种金属单原子‑In2S3纳米片光催化剂及其制备方法和光催化CO2还原应用。在烧杯中加入In(NO3)3·4.5H2O、Cu(NO3)2·5H2O/Fe(NO3)3·9H2O/Ni(NO3)2·6H2O和硫代乙酰胺,在超纯水中搅拌均匀,然后将混合物转移到高压釜中,反应结束后,高压釜自然冷却,收集样品,用超纯水和乙醇洗涤、烘干得到金属单原子‑In2S3纳米片光催化剂。
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公开(公告)号:CN119368167A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411495779.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于丙烯生产技术领域,具体涉及一种催化丙醇制备丙烯的表面等离子体钼酸铋纳米光催化剂及其制备方法和应用。本发明通过水热法制备出钨掺杂的表面等离子体钼酸铋纳米光催化剂,是一种纳米片状材料,尺寸为10‑300纳米,且在可见‑近红外光谱区域具有显著的表面等离子体共振效应。光照下,该催化剂可实现表面电子富集,产生强表面等离子体共振,并促进热电子产生,可实现丙烯的高选择性和高产率制备。
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公开(公告)号:CN119368163A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411559181.1
申请日:2024-11-04
Applicant: 黑龙江大学
IPC: B01J23/10 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 一种基于二元掺杂上转换复合光催化剂的制备方法及其应用,本发明涉及稀土上转换剂复合光催化剂的制备领域。本发明为了解决现有的光催化体系下,实现太阳光利用率不足,在近红外光下降解率低的技术问题。方法:以Yb3+/Tm3+共掺杂管状上转换光催化剂。本发明通过Yb3+/Tm3+共掺杂NaYF4@g‑C3N4,拓宽催化剂对光谱的响应能力,进而提升光能利用率,增强其降解性能。本发明制备的上转换复合光催化剂用于处理污水中抗生素。
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公开(公告)号:CN117358265B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202311373503.9
申请日:2023-10-23
Applicant: 天津大学
IPC: B01J27/051 , C10G45/04 , B01J37/10 , C01G39/06 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开一种1T‑2H混合相的二硫化钼催化剂及其制备方法和应用。所述二硫化钼催化剂形貌为多个纳米片组成的纳米花簇,所述纳米片长度为1‑9nm,所述纳米花簇的尺寸为50‑1000nm;所述二硫化钼催化剂基面呈现出1T和2H两种晶相。本发明采用水热法制备了具有特定结晶形态的二硫化钼催化剂,通过改变DMSO的含量来调控二硫化钼的形貌和结晶度。本发明制备的DMSO改性的二硫化钼催化剂在加氢脱硫反应中表现出了高活性和间接脱硫的高选择性,二苯并噻吩转化率可达98%以上,间接脱硫加氢反应途径的选择性可达80%。
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