一种二氧化碳加氢制甲醇的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118422247B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410888622.6

    申请日:2024-07-04

    IPC分类号: C25B11/077 C25B3/26

    摘要: 本发明涉及催化剂技术领域,公开了一种二氧化碳加氢制甲醇的催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将Cu2+盐、离子液体、有机配体和反应溶剂混合,进行自组装,制得离子液体修饰的Cu基金属有机框架;所述离子液体为BmimCl、BmimBF4和EmimCl中的一种或多种;所述Cu2+盐中Cu2+的摩尔量与所述离子液体的摩尔量之比不小于1:0.95;(2)将离子液体修饰的Cu基金属有机框架在有氧气氛下煅烧使Cu转化为Cu2O,制得催化剂。本发明通过在Cu基金属有机框架自组装前添加离子液体,并配合后续的煅烧过程,能够使制得的CO2加氢制甲醇催化剂具有更高的催化活性和选择性。

    一种异型双壳层中空纳米材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118185045A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410428818.7

    申请日:2024-04-10

    IPC分类号: C08G83/00 B01J31/16 B01J35/50

    摘要: 本发明公开了一种异型双壳层中空纳米材料的制备方法及应用,主要目的是制备一种以MOFs为前驱体制备异型双壳层催化剂材料,通过低温离心确保双壳层材料内外表面同步结晶,随后将材料放入冷冻干燥机中冷冻干燥,以确保碳骨架完整,最后,通过高温热解制备以碳为内壳层,金属氧化物为外壳层的异型双壳层中空纳米材料。本发明Zr/C异型双壳层中空纳米材料具有制备工艺简单,结晶度高。所述的异型双壳层中空纳米材料以不同金属离子的MOFs作为牺牲模板,催化活性金属位点能够均匀分散,外壳层为暴露晶面高度一致的金属氧化物层,内壳层为球型碳层。

    一种磁性分离吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118179460A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410448413.X

    申请日:2024-04-15

    摘要: 本发明公开了一种磁性分离吸附剂的制备方法及应用,包括:将有机配体加入N,N‑二甲基甲酰胺和水的混合溶液中,搅拌均匀;向混合体系中加入铜金属盐,并用浓硝酸酸化;加入磁性纳米材料,超声使分散均匀;将所得混合液放入反应釜中,干燥;将干燥后所得晶体经后处理得到磁性分离吸附剂。本发明以磁性纳米材料为分离剂,金属有机骨架为硫的吸附剂,将两种材料复合为一种新材料。该复合材料的合成方法简便、单位吸附量较高,吸附速率快,吸附再生后结构稳定,具有一定的工业利用价值。

    一种具有高电热性能的离子液体修饰石墨烯材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117899825A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410163154.6

    申请日:2024-02-05

    摘要: 本发明公开了一种具有高电热性能的离子液体修饰石墨烯材料的制备方法及应用,包括:取石墨烯材料装入管式炉刚玉管内,进行热还原处理;将热还原产物装入等离子体气相沉积管内,在真空条件下进行氩气等离子体处理,制得载体;将载体置于烘箱干燥过夜,取咪唑基离子液体和干燥后的载体放入反应釜中,置于鼓风烘箱中加热,之后取出样品用纸巾轻轻吸干,将产物置于冰箱中冷冻,取出后置于冷冻干燥机中真空干燥,制得材料。本发明将具有导电性的咪唑型离子液体修饰在石墨烯材料上,制备过程中通过冷冻干燥法干燥材料,保留了离子液体修饰石墨烯材料的微观结构,从而提升石墨烯材料的电热性能。

    一种基于石墨烯气凝胶的变电吸附方法

    公开(公告)号:CN117839632A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410163156.5

    申请日:2024-02-05

    摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯气凝胶的变电吸附方法,包括石墨烯气凝胶制备、活性组分浸渍和变电吸附三部分。采用石英管制成吸附柱,吸附柱两端内部镶嵌铜片并引出导线便于连接电极。实现在同一吸附柱中完成石墨烯气凝胶制备、活性组分浸渍和变电吸附。本发明通过将石墨烯薄膜置于吸附柱中发泡成泡沫从而填充吸附柱,可使得吸附柱的空间利用率达到百分之百。吸附塔采用两端内部镶嵌铜片并引出铜线来实现施加电流的目的,仅需要很小的电流就可以使石墨烯气凝胶在短时间内达到解吸温度,从而快速脱附。

    一种微生物电催化转化二氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN114214645B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111479417.7

    申请日:2021-12-06

    摘要: 本发明公开了一种微生物电催化转化二氧化碳的方法,采用微生物电解池进行转化,以碳布电极为阴极,以Ag/AgCl为参比电极,以铂片电极为阳极;阴极室添加活性污泥和阴极液,在30℃、‑0.6V~‑0.8V的阴极电位下运行140h。本发明将具有高效CO2转化能力活性污泥接种至阴极室,有效提升了催化转化CO2的效率。通过阴极电位的调控,进一步提升了系统性能。在催化转化CO2的过程中,合成了高附加值产物,CO2资源化问题得到缓解。

    一种用于降低碳捕集能耗的α-Fe2O3材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116332238A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211515530.0

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明公开了一种用于降低碳捕集能耗的α‑Fe2O3材料及其制备方法和应用,所述α‑Fe2O3材料是以硝酸铁为原料,于马弗炉中经高温煅烧得到。本发明α‑Fe2O3材料应用于有机胺解吸CO2再生过程的方法步骤为:有机胺水溶液中实现CO2吸收后,进行液液分相,收集CO2富集相;将所述金属氧化物α‑Fe2O3催化剂加入至CO2富集相中,在90~95℃下反应解吸CO2,实现低能耗下有机胺的再生。本发明所述α‑Fe2O3材料的制备方法简易,得到的α‑Fe2O3材料能够加快有机胺解吸CO2速率、提高负载CO2的有机胺再生效率,降低再生能耗,解决有机胺捕集CO2的技术瓶颈,助力“碳达峰”。

    一种光电驱动微生物光电解池降解1,2-二氯乙烷的方法

    公开(公告)号:CN115487661A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211225702.0

    申请日:2022-10-09

    摘要: 本发明公开了一种光电驱动微生物光电解池降解1,2‑二氯乙烷的方法,包括以下步骤:1)生物阴极的驯化与启动,使阴极电极上形成阴极生物膜,驯化得到能降解1,2‑二氯乙烷的电活性微生物;2)以g‑C3N4/BlueTiO2‑NTA复合电极为光电阳极构建双室微生物光电解池(MPEC);3)光电极受光照产生电子,电子经外电路传导驱动阴极微生物降解1,2‑二氯乙烷。本发明将g‑C3N4和BlueTiO2‑NTA两种半导体耦合,将所制g‑C3N4/BlueTiO2‑NTA复合电极作为微生物电解池的阳极,把光能转化为电能,在光照条件下产生光生电子,实现了在不外加电压和化学还原剂的条件下,光能驱动微生物稳定有效的降解1,2‑二氯乙烷。

    一种微生物电解池厌氧处理氯苯废气的方法

    公开(公告)号:CN112473360B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011348293.4

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: B01D53/84 B01D53/70 B01D53/32

    摘要: 本发明公开了一种微生物电解池厌氧处理氯苯废气的方法,包括步骤:(1)在微生物电解池的阴极加入厌氧活性污泥,连续通入含氯苯的气体培养驯化具有氯苯降解能力的阴极生物菌群;(2)利用微生物作为催化剂,外加阴极电位,处理氯苯废气。本发明的微生物电解池能在厌氧条件下降解石油化工行业的氯苯废气,不需要从外部引入氧气,大大减小了爆炸风险,也节约了废气治理成本。外加合适的阴极电位可以提高氯苯的矿化率和对高浓度氯苯气体的耐受能力。本发明的生物电解池能实现石油化工行业氯苯废气的高效净化,具有污染低,成本低廉,容易推广的优点。