一种界面活性复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116273098B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310269801.7

    申请日:2023-03-20

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 周怡毅

    摘要: 本发明公开了一种界面活性复合光催化剂及其制备方法和应用,该界面活性复合光催化剂是通过Mo掺杂得到BiFe1‑xMoxO3,再与金属磷化物MP复合,经部分疏水性修饰得MP/BiFe1‑xMoxO3‑C。其中的BiFe1‑xMoxO3经光照后产生光生电子和空穴,金属磷化物MP作为电子接收者会接收电子,可促进光生电子和空穴的分离和转移;部分疏水性修饰的催化剂,在有机废水中能够形成大量稳定的微泡,增大废水中的氧气含量,有利于产生更多的超氧基自由基去降解有机物。本发明的界面活性复合光催化剂可用于降解含有染料和抗生素等的有机废水,有效地提高了光催化活性。

    一种合成2芳基丁烯酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN115850048A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211526004.4

    申请日:2022-12-01

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 朱超杰

    摘要: 本发明公开了一种合成2芳基丁烯酮类化合物的方法,该方法使用芳基酮作为底物,在不需要金属催化剂、氧化还原剂、配体和有机溶剂的情况下,在惰性氛围中,通过HBeta固体酸催化剂上的路易斯酸和端基碳上的氢配位,催化酮生成烯醇阴离子中间体。随后,该中间体的烯基碳,通过单电子转移过程和芳基酮中羰基碳发生C‑C偶联,生成羟基羰基中间体。最后,羟基羰基中间体在HBeta催化剂布朗斯特酸中心发生脱水反应,高选择性地生成2芳基丁烯酮类化合物。本发明操作简单,反应体系清洁、无污染,反应条件温和,产物提纯简单且具有高的立体选择性。

    一种α,β-不饱和醛选择性加氢转化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112536038B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011405612.0

    申请日:2020-12-04

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 张金鑫

    摘要: 本发明公开了一种α,β‑不饱和醛选择性加氢转化催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由金属M为核、多孔二氧化硅为壳,形成M@SiO2核壳结构后,再在SiO2壳层表面负载其他金属氧化物M’O,经还原制得M’Ox/M@SiO2催化剂。该M’Ox/M@SiO2催化剂具有核内M、核外M’Ox两个不同催化性质的活性面;由于SiO2具有多孔结构,H2与α,β‑不饱和醛动力学直径相差较大,受传质阻力影响,H2分子进入核内M表面进行活化解离形成H,H溢流至表面与M’Ox吸附活化的α,β‑不饱和醛反应。本发明催化剂既能够减小反应底物的竞争吸附、提高选择性,又能减少核内M烧结、提高催化剂稳定性。本发明的α,β‑不饱和醛选择性加氢转化催化剂用于α,β‑不饱和醛催化加氢制备不饱和醇,有效提高了α,β‑不饱和醛催化转化率和不饱和醇选择性。

    一种二维复合可见光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108262050A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810004327.4

    申请日:2018-01-03

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 苏肖肖

    IPC分类号: B01J27/06 C01B13/02

    摘要: 本发明公开了一种二维复合可见光催化剂及其制备方法与应用,该催化剂以硝酸铋为铋源,十六烷基三甲基溴化铵为溴源,通过调节溶液pH值一步水热合成方法制备获得。由于新产生的Bi4O5Br2相具有较小的禁带宽度,因此它的引入有效地增加了复合材料的可见光响应效率,此外它与原有的BiOBr相在一步水热条件下可以形成更好的相连接,可以明显地促进光生电子空穴的转移和分离。这种复合材料可见光催化剂相比于纯的BiOBr和Bi4O5Br2展示了更高的催化活性。该复合材料催化剂制备方法原料易得,生产成本低,对环境基本无污染。所制备的光催化剂,对可见光催化降解有机废水,光催化还原重金属及光解水有一定的理论意义和实用价值。

    尿素醇解合成碳酸丙烯酯的催化剂及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN101979142A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010501636.6

    申请日:2010-09-29

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B01J27/232 C07D317/36

    摘要: 本发明公开了一种用于尿素醇解合成碳酸丙烯酯的催化剂及其制备和应用方法,其组成为Pb-Zn、Pb-Mg、Pb-Cr、Zn-Mg、Zn-Cr或Mg-Cr的混合金属碳酸盐,由相应金属硝酸盐混合溶液与过量碳酸钠溶液进行共沉淀反应制得。该催化剂的应用方法为:反应压力为常压、反应温度为140~180℃、反应时间为2~8h、反应物尿素和1,2-丙二醇的摩尔比为1∶1~1∶20、催化剂加入量为0.5~6wt.%。本发明催化剂具有催化活性高、制备简单、廉价和寿命长、应用过程工艺简单、环境友好、反应条件温和、常压下进行反应、1,2-丙二醇用量少、碳酸丙烯酯收率高、反应原料廉价易得等优点。

    一种界面活性复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116273098A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310269801.7

    申请日:2023-03-20

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 周怡毅

    摘要: 本发明公开了一种界面活性复合光催化剂及其制备方法和应用,该界面活性复合光催化剂是通过Mo掺杂得到BiFe1‑xMoxO3,再与金属磷化物MP复合,经部分疏水性修饰得MP/BiFe1‑xMoxO3‑C。其中的BiFe1‑xMoxO3经光照后产生光生电子和空穴,金属磷化物MP作为电子接收者会接收电子,可促进光生电子和空穴的分离和转移;部分疏水性修饰的催化剂,在有机废水中能够形成大量稳定的微泡,增大废水中的氧气含量,有利于产生更多的超氧基自由基去降解有机物。本发明的界面活性复合光催化剂可用于降解含有染料和抗生素等的有机废水,有效地提高了光催化活性。

    一种α,β-不饱和醛选择性加氢转化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112536038A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011405612.0

    申请日:2020-12-04

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 张金鑫

    摘要: 本发明公开了一种α,β‑不饱和醛选择性加氢转化催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由金属M为核、多孔二氧化硅为壳,形成M@SiO2核壳结构后,再在SiO2壳层表面负载其他金属氧化物M’O,经还原制得M’Ox/M@SiO2催化剂。该M’Ox/M@SiO2催化剂具有核内M、核外M’Ox两个不同催化性质的活性面;由于SiO2具有多孔结构,H2与α,β‑不饱和醛动力学直径相差较大,受传质阻力影响,H2分子进入核内M表面进行活化解离形成H,H溢流至表面与M’Ox吸附活化的α,β‑不饱和醛反应。本发明催化剂既能够减小反应底物的竞争吸附、提高选择性,又能减少核内M烧结、提高催化剂稳定性。本发明的α,β‑不饱和醛选择性加氢转化催化剂用于α,β‑不饱和醛催化加氢制备不饱和醇,有效提高了α,β‑不饱和醛催化转化率和不饱和醇选择性。

    一种可见光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111185204A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010108001.3

    申请日:2020-02-21

    申请人: 东南大学

    发明人: 吴东方 潘瑜

    摘要: 本发明公开了一种Bi4O5Br2纳米片负载ZnO纳米颗粒的可见光催化剂,其中ZnO纳米颗粒嵌合于Bi4O5Br2纳米片表面;由于Bi4O5Br2的禁带宽度较窄,因此可以提高催化剂的可见光响应强度;此外,它与ZnO在微乳液法结合水热法的条件下可以形成更好的相连接,促进光生载流子的分离和转移,且ZnO纳米颗粒嵌合于Bi4O5Br2纳米片表面,提高了催化剂的比表面积及光能利用率;该可见光催化剂的成功制备,解决了光催化剂在应用中光利用率低、电子空穴对易复合的问题,且该方法原料易得、生产成本低、环保,在可见光催化降解有机废水、可见光催化分解水和可见光催化还原有毒重金属领域有一定的理论意义和实用价值。

    一种线状Cu-Ni合金纳米晶及其合成方法

    公开(公告)号:CN108355661A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810004328.9

    申请日:2018-01-03

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种线状Cu-Ni合金纳米晶及其合成方法。该纳米晶由线状构成,具有面心立方结构;以聚乙烯吡咯烷酮PVP为包覆剂、苯胺为还原剂,将其与乙酰丙酮酸铜、乙酰丙酮酸镍溶于苯甲醇中,通过溶剂热法制备。结果显示:适量PVP和少量苯胺的加入,使得纳米粒子能够定向构成线状纳米结构,且具有某些特殊的暴露晶面以及大量的孪生错位,能为纳米晶提供更多的活性位,作为催化剂能够有效实现废气处理,实现废水中有机物降解。该纳米晶制备方法的成功,对纳米晶形貌的可控合成,过渡金属、双金属纳米晶可控合成以及特殊形貌纳米晶催化性能的应用有一定的理论和实践意义。