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公开(公告)号:CN111617775A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010534483.9
申请日:2020-06-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种用于电化学制备过氧化氢的纳米催化剂及其制法和应用。该制备方法包括:制备种子溶液;制备生长溶液;制备金纳米颗粒;制备金-铂纳米颗粒;得到用于电化学制备过氧化氢的纳米催化剂。由本发明的制备方法得到的催化剂可以用于催化电化学制备过氧化氢的反应,对过氧化氢的选择性为95%以上。
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公开(公告)号:CN100389067C
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200510097145.9
申请日:2005-12-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种制备小颗粒ZSM-5分子筛的方法,以珍珠岩、蒙脱土等天然矿物为原料提供全部或部分铝源,并加入晶种在水热条件下进行晶化反应,得到一种ZSM-5含量(以相对结晶度表示)在5~95%小颗粒晶化产物。所得晶化产物可用不同的后处理方法制备改性ZSM-5分子筛,可作为催化剂的活性组分或载体使用。本发明方法扩展了合成ZSM-5分子筛的原料范围,为更多的天然矿物找到了新用途,同时使用晶种法,进一步降低了制备ZSM-5分子筛的成本。
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公开(公告)号:CN111617775B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010534483.9
申请日:2020-06-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种用于电化学制备过氧化氢的纳米催化剂及其制法和应用。该制备方法包括:制备种子溶液;制备生长溶液;制备金纳米颗粒;制备金‑铂纳米颗粒;得到用于电化学制备过氧化氢的纳米催化剂。由本发明的制备方法得到的催化剂可以用于催化电化学制备过氧化氢的反应,对过氧化氢的选择性为95%以上。
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公开(公告)号:CN101108734A
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200610088829.7
申请日:2006-07-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/04
Abstract: 本发明提供一种制备β分子筛的方法,以高岭土、膨润土等天然矿物为原料提供全部或部分铝源,并加入有机铵模板剂在水热条件下进行晶化反应,得到一种含有β分子筛的晶化产物。所得晶化产物可用不同的后处理方法制备改性β分子筛,可作为催化剂的活性组分或载体使用;本发明方法制备的β分子筛具有更高的热和水热稳定性;本发明方法制备的β分子筛解决了β分子筛制备和后处理过程过滤困难的问题,可以提高生产效率;本发明方法扩展了合成β分子筛的原料范围,为更多的天然矿物找到了新用途,进一步降低了制备β分子筛的成本。
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公开(公告)号:CN1803613A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200510097145.9
申请日:2005-12-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种制备小颗粒ZSM-5分子筛的方法,以珍珠岩、蒙脱土等天然矿物为原料提供全部或部分铝源,并加入晶种在水热条件下进行晶化反应,得到一种ZSM-5含量(以相对结晶度表示)在5~95%小颗粒晶化产物。所得晶化产物可用不同的后处理方法制备改性ZSM-5分子筛,可作为催化剂的活性组分或载体使用。本发明方法扩展了合成ZSM-5分子筛的原料范围,为更多的天然矿物找到了新用途,同时使用晶种法,进一步降低了制备ZSM-5分子筛的成本。
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公开(公告)号:CN101108734B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200610088829.7
申请日:2006-07-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/04
Abstract: 本发明提供一种制备β分子筛的方法,以高岭土、膨润土等天然矿物为原料提供全部或部分铝源,并加入有机铵模板剂在水热条件下进行晶化反应,得到一种含有β分子筛的晶化产物。所得晶化产物可用不同的后处理方法制备改性β分子筛,可作为催化剂的活性组分或载体使用;本发明方法制备的β分子筛具有更高的热和水热稳定性;本发明方法制备的β分子筛解决了β分子筛制备和后处理过程过滤困难的问题,可以提高生产效率;本发明方法扩展了合成β分子筛的原料范围,为更多的天然矿物找到了新用途,进一步降低了制备β分子筛的成本。
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公开(公告)号:CN117282955A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311184658.8
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种稀土基合金纳米颗粒及其制备方法与催化剂。该制备方法包括:在保护气氛中,将金属盐、碳载体、有机溶剂混合形成第一反应体系,进行第一加热处理;然后向第一反应体系加入还原剂、形成第二反应体系,进行第二加热处理,得到稀土基合金纳米颗粒;其中,金属盐包括铂盐和稀土金属盐、金属盐和还原剂的摩尔比为0.1‑1:1;第一加热处理条件为120‑150℃、1‑2h,第二加热处理的温度为230‑260℃、2‑5h。本发明还提供了上述制备方法得到的稀土基合金纳米颗粒以及包括该稀土基合金纳米颗粒或者由该纳米颗粒制成的催化剂。稀土基合金纳米颗粒尺寸适中、元素分布均匀,有利于活性位点暴露,具有较高的催化活性。
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