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公开(公告)号:CN119657191A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311567625.1
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种复合氮化物催化剂和制备方法及应用,所述复合氮化物催化剂包括过渡金属氮化物和稀土金属氮化物;所述复合氮化物催化剂中,所述过渡金属氮化物与所述稀土金属氮化物的摩尔比为0.5:1~50:1。本申请中公开的复合氮化物催化剂和单一氮化物相比,复合氮化物催化剂的合成氨活性可以得到明显提高,可在较温和的条件下具有较好的催化活性和稳定性。本发明制备的复合氮化物催化剂制备工艺简单,成本较低,在合成氨领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN114618481A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011455933.1
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种合成氨催化剂及其制备方法、应用,所述催化剂包括载体和活性组分;所述活性组分负载在所述载体上;所述载体包括氧化锆;所述活性组分包括金属;所述金属选自钌;所述活性组分的存在形式为团簇。该催化剂可作为用于在相对温和条件下(250‑400℃)的合成氨催化剂,其不仅具有明显高于氧化锆负载的钌纳米颗粒催化剂的活性,还具有相当高的稳定性。
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公开(公告)号:CN112973679A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911303354.2
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种碱土金属氧化物负载钌催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括:a)将含有金属钌前驱体与碱土金属氧化物的混合物,固相球磨,得到混合物料;b)将所述混合物料还原,得到所述碱土金属氧化物负载钌催化剂。由该方法得到的负载型钌催化剂可在相对低的温度下(350~500℃)具有高的催化活性和催化稳定性;此外,该方法的制备原料易得、操作简单、安全、成本低等优点,适合大规模制备。
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公开(公告)号:CN112774674A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911087052.6
申请日:2019-11-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于氨合成的负载型钌团簇催化剂、其制备方法及其应用,属于合成氨催化剂制备技术领域。所述用于氨合成的负载型钌团簇催化剂包含载体和活性组分,其中载体为氧化镁,活性组分为高分散形式的钌团簇,钌金属的负载量为氧化镁载体质量的0.1~10%。所述制备方法包括:以氧化镁为载体,采用沉淀法制备所述用于氨合成的负载型钌团簇催化剂。本发明制备的负载型钌团簇催化剂用于合成氨反应具有较高的催化活性和稳定性。本发明制备工艺简单安全、原料廉价易得、制备成本低,易于实现规模化制备。
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公开(公告)号:CN105017529B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410169333.7
申请日:2014-04-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C08G73/06
Abstract: 本发明属多孔聚合物材料领域。具体涉及一种微孔‑介孔复合的共价三嗪类骨架微孔聚合物的制备方法。本发明以双氧水对共价三嗪类骨架微孔聚合物的微孔骨架进行化学刻蚀,在温和的反应条件下制备微孔‑介孔复合的共价三嗪类骨架微孔聚合物。本发明制备成本低,工艺安全简单。本发明制备的多级孔结构共价三嗪类骨架微孔聚合物不仅具有规整的微孔结构,而且具有利于大分子传质的纳米介孔结构,在催化、大分子吸附、分离等不同领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105753043A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410783534.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01G23/047
Abstract: 本发明公开了一种还原型二氧化钛的制备方法。本发明所提供的制备还原型二氧化钛的方法,是以金属-氨溶液为还原剂对二氧化钛进行还原制备还原型二氧化钛。本发明工艺简单、安全、制备成本低、反应条件温和,克服了已有技术路线中采用高温、高压所带来的安全和成本问题,适用于高效低成本大规模制备还原型二氧化钛材料。本发明制备的还原型二氧化钛还原程度可控,稳定性高,对可见光具有良好的吸收性能,在光催化、光伏器件和染料敏化太阳能电池等多个领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101599546A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200810011712.8
申请日:2008-06-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池,具体说是一种过渡元素钛或钪掺杂的LSM(锰酸锶镧)阴极材料及其应用。该阴极材料组成为(La1-xSrx)1-yMn1-zMzO3±δ,(0<x<1,0<y<1,0<z≤1,-1<δ<1),M为钛元素或钪元素。按质量百分比计,固体氧化物燃料电池阴极由1-100%上述阴极材料和0-99%电解质材料组成;所述电解质材料为5-20mol%Y2O3稳定的ZrO2、5-20mol%Sc2O3稳定的ZrO2、SmxCe1-xO2、GdxCe1-xO2、YxCe1-xO2、LaxCe1-xO2、La1-xSrxGa1-yMgyO3(0<x<1,0<y<1)中的一种或几种。利用本发明可提高锰酸锶镧阴极材料催化氧还原反应的活性,加速氧在阴极材料表面的反应过程,降低阴极极化,从而有效的提高固体氧化物燃料电池的输出功率,600℃电池的输出性能较标准锰酸锶镧电池提高2倍以上。
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公开(公告)号:CN1299987C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200410003889.5
申请日:2004-02-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种制备硅铝比可变的MWW分子筛材料的方法,首先制备硼硅MWW分子筛,制备过程是采用硅的化合物、硼酸、模板剂和二次去离子水为原料,水热合成出硼硅MWW结构分子筛ERB-1。将适量的硼硅MWW分子筛与含铝的化合物、二次去离子水为原料进行水热处理。然后将所得混合物转移至不锈钢反应釜中于一定温度下水热处理,冷却后过滤,洗涤得反应产物。本发明不仅可以在动态条件下交换得到硅铝比可变的MWW分子筛,而且在静态水热交换的条件下也可以得到硅铝比可变的MWW分子筛。
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公开(公告)号:CN1234607C
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN03111401.6
申请日:2003-04-09
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B39/48
Abstract: 本发明涉及沸石分子筛的制备,具体地说是一种利用混合模板剂合成MWW结构分子筛的方法,利用有机胺和表面活性剂作为混合模板剂、硅的化合物、铝的化合物、氢氧化钠和去离子水为原料,水热合成出分子筛,反应物物料摩尔配比为:xNa2O∶SiO2∶yAl2O3∶zR∶wRs∶vH2O,其中R为有机胺,Rs为表面活性剂;x=0.05~0.20,y=0.02~0.05,z=0.40~0.90,w=0.01~0.20,v=35~50;晶化温度为100~200℃,晶化时间为4-10天。本发明具有如下优点:成本低,适合于生产应用;产物反应性能好;操作方式不受限制;采用的原料范围广。
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公开(公告)号:CN1594089A
公开(公告)日:2005-03-16
申请号:CN03158801.8
申请日:2003-09-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B39/48
Abstract: 本发明涉及一种合成高硅铝比MWW结构分子筛的方法,通过在合成MWW分子筛的体系中加入结构助剂可以合成出硅铝比更高的高硅MWW分子筛,分子筛结构中的助剂元素可以通过酸洗的方法从骨架中脱去。本方法突破了原有合成体系所能得到的MCM-22分子筛的硅铝比范围较窄的限制,与其它合成高硅MWW分子筛的方法相比,本合成方法不仅合成体系简单,合成得到的高硅MWW分子筛硅铝比可以调变,而且合成成本更加便宜。
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