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公开(公告)号:CN111939920B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202010916149.X
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B01J23/847 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明提供了一种铁铌氧化物、其制备方法和用途,所述铁铌氧化物中的Fe2O3晶型全部为γ‑Fe2O3。所述的制备方法包括:(Ⅰ)将铁前驱体、铌前驱体、CTAB溶液和碱性溶液混合,得到混合溶液;(Ⅱ)对混合溶液进行加热,得到固体产物,将得到的固体产物进行焙烧,得到所述的铁铌氧化物。所述铁铌氧化物作为催化剂可用于氨选择性催化还原氮氧化物。通过添加CTAB可以抑制γ‑Fe2O3在高温下转化为α‑Fe2O3,可有效提升催化剂的催化性能,氮氧化物转化率可达到93%以上,并且本发明的铁铌氧化物催化剂制备过程简单,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN112093824B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010917783.5
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C01G49/06 , B01J35/10 , B01J23/745
Abstract: 本发明提供了一种调控铁氧化物晶型的方法、制备得到的铁基复合氧化物和用途。所述方法包括:(Ⅰ)CTAB与铁前驱体混合,得到混合溶液;(Ⅱ)混合溶液进行热处理,得到铁基复合氧化物,所述的铁基复合氧化物中Fe2O3的晶型全部为γ‑Fe2O3。铁基复合氧化物用于催化剂领域以及磁性材料领域。本发明通过添加CTAB抑制γ‑Fe2O3在高温下向α‑Fe2O3的转化,得到铁基复合氧化物中Fe2O3晶型全部为γ‑Fe2O3,并通过进一步对反应体系pH和焙烧温度进行调控,得到的产品具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN112093824A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010917783.5
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C01G49/06 , B01J35/10 , B01J23/745
Abstract: 本发明提供了一种调控铁氧化物晶型的方法、制备得到的铁基复合氧化物和用途。所述方法包括:(Ⅰ)CTAB与铁前驱体混合,得到混合溶液;(Ⅱ)混合溶液进行热处理,得到铁基复合氧化物,所述的铁基复合氧化物中Fe2O3的晶型全部为γ‑Fe2O3。铁基复合氧化物用于催化剂领域以及磁性材料领域。本发明通过添加CTAB抑制γ‑Fe2O3在高温下向α‑Fe2O3的转化,得到铁基复合氧化物中Fe2O3晶型全部为γ‑Fe2O3,并通过进一步对反应体系pH和焙烧温度进行调控,得到的产品具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN111939920A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010916149.X
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B01J23/847 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明提供了一种铁铌氧化物、其制备方法和用途,所述铁铌氧化物中的Fe2O3晶型全部为γ-Fe2O3。所述的制备方法包括:(Ⅰ)将铁前驱体、铌前驱体、CTAB溶液和碱性溶液混合,得到混合溶液;(Ⅱ)对混合溶液进行加热,得到固体产物,将得到的固体产物进行焙烧,得到所述的铁铌氧化物。所述铁铌氧化物作为催化剂可用于氨选择性催化还原氮氧化物。通过添加CTAB可以抑制γ-Fe2O3在高温下转化为α-Fe2O3,可有效提升催化剂的催化性能,氮氧化物转化率可达到93%以上,并且本发明的铁铌氧化物催化剂制备过程简单,可实现工业化生产。
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