一种正庚烷重整的高活性催化剂及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN112473693B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011553424.2

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 一种正庚烷重整的高活性催化剂及其制备方法与用途,属于催化剂技术领域。制备步骤包括:取γ‑Al2O3干燥,用金属Pt和Fe板用作溅射靶,将金属纳米颗粒溅射沉积在γ‑Al2O3上。本方法有效地分散了活性金属,并且Fe‑3d和Pt‑5d轨道有较强的杂化,使Pt的d轨道发生偏移的同时产生了自旋极化现象,利于反应中的脱氢步骤,在反应温度和压力较低的情况下具有优异的催化反应性能,经过相关的测试发现该催化剂稳定性强,反应后积碳少,无明显团簇,且分散度高,说明该催化剂不易失活。同时该方法制备步骤简便,贵金属用量相比传统浸渍法等明显降低,因此在一定程度上节约了成本,对于工业应用具有良好的前景。

    一种丙烷氧化制丙烯的催化剂及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN112473659A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011555150.0

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 一种丙烷氧化制丙烯的催化剂及其制备方法与用途,属于催化剂技术领域。制备步骤包括:将Pt和Co的前驱体盐溶于水中,调节pH,随后加入γ‑Al2O3,水浴搅拌,水热处理,离心、干燥、焙烧制得产品。本发明有效防止了金属Pt的团聚,且添加的Co的3d轨道和Pt的5d轨道有较强的杂化作用,进而使Pt的d轨道发生偏移产生了自旋极化现象,Pt‑Co样品中Pt的5d轨道与O2‑π*的杂化程度明显高于纯Pt样品。实验结果表明,这种Pt‑5d轨道的调控可以促进O2分子催化效果,在中低温中低压下展现出优异的丙烷氧化活性和烯烃收率,具有良好的工业应用前景。

    一种对丙烷脱氢具有高稳定性的双原子催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN117181221A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311211428.6

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 一种丙烷脱氢具有高稳定性的双原子催化剂及制备方法,属于催化剂技术领域。所述催化剂的载体为经过煅烧预处理的γ‑Al2O3,预处理后的γ‑Al2O3在水溶液中的电动电位为负值;活性组分为Pt和Sn,Pt和Sn以双原子的形式分散分布,Pt和Sn的粒径尺寸为0.2~1.5 nm,平均尺寸为0.4 nm。本发明的催化剂制备简便,催化剂在反应温度较低的情况下具有优异的稳定性,丙烯的选择性高于90%,副产物甲烷,乙烷等较少。且该双原子催化剂稳定性强,不易失活,具有潜在的工业应用前景。

    Pd-Ag@α-Al2O3催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111185159A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010010222.7

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明提供了一种Pd-Ag@α-Al2O3催化剂及其制备方法,包括:将γ-Al2O3升温至1000-1400℃,保温3-6h后冷却到室温,得到α-Al2O3载体,然后用2mol·L-1的KOH溶液改性处理,并于80~160℃下6~12小时烘干;将钯盐、银盐、正戊醇、烷基酚聚氧乙烯醚和去离子水按照1:(0.3~3):(100~200):(3~30):(500~1700)的摩尔比混合,搅拌30分钟,超声5小时,得到Pd-Ag微乳液体系;将微乳液缓慢浸到烘干的α-Al2O3载体上,于60~100℃下干燥8~12小时,再将其置于400~600℃下煅烧5小时。本方法有效地降低了尺寸,节约经济成本。

    一种制备致密包覆的硅碳纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN109873132A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711269594.6

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种制备致密包覆的硅碳纳米复合材料的方法,属于锂电池负极材料技术领域,该方法主要包括:利用热等离子法制备球形的纳米硅;根据软、硬碳和硅的硬度特性,利用球磨法将等离子法所制备的纳米硅和软、硬碳材料进行球磨得到碳包覆性较高的硅碳负极材料。本发明引入了材料的硬度特性,利用不同硬度的材料在球磨过程的作用力的不同,制备一种致密的锂电池负极的硅碳复合材料。其复合材料明显减缓了硅的巨大体积膨胀的影响,形成较稳定的SEI膜,拓宽了离子和电子的输送通道,具有更优质的电化学性能。

    一种制备高性能锂离子电池硅碳负极复合材料的方法

    公开(公告)号:CN109742372A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910034251.4

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 一种制备高性能锂离子电池硅碳负极复合材料的方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。包括以下步骤:(1)选取微米硅粉作为原料,制备纳米硅粉;(2)将糖类化合物在惰性气体保护下高温退火得到无定型碳材料;(3)将步骤(1)得到的纳米硅粉和步骤(2)得到的无定型碳材料混合后加入球磨机内球磨,得到二元前驱体材料;(4)将步骤(3)得到的二元前驱体材料与石墨加入球磨机内再次球磨,得到硅碳负极复合材料。本发明得到的硅碳负极复合材料具有三元结构,缓冲了硅颗粒的体积膨胀,抑制了材料在脱嵌锂过程中的粉化;致密多层的包覆层不仅提高了比容量,而且提高了首次库伦效率和循环稳定性。

    一种正庚烷重整的高活性催化剂及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN112473693A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011553424.2

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 一种正庚烷重整的高活性催化剂及其制备方法与用途,属于催化剂技术领域。制备步骤包括:取γ‑Al2O3干燥,用金属Pt和Fe板用作溅射靶,将金属纳米颗粒溅射沉积在γ‑Al2O3上。本方法有效地分散了活性金属,并且Fe‑3d和Pt‑5d轨道有较强的杂化,使Pt的d轨道发生偏移的同时产生了自旋极化现象,利于反应中的脱氢步骤,在反应温度和压力较低的情况下具有优异的催化反应性能,经过相关的测试发现该催化剂稳定性强,反应后积碳少,无明显团簇,且分散度高,说明该催化剂不易失活。同时该方法制备步骤简便,贵金属用量相比传统浸渍法等明显降低,因此在一定程度上节约了成本,对于工业应用具有良好的前景。

    硅基锂离子电池的负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107706398B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201711094346.2

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种硅基锂离子电池的负极材料的制备方法。该方法主要包括:设计一种缺陷诱导应力重新分布的氮掺杂石墨烯包覆硅球三维网络;利用热等离子法制备球形的纳米硅;利用采用机械法制备纳米硅模板;利用纳米硅模板采用化学气相沉积法制备氮掺杂石墨烯包覆的硅基锂离子电池的负极材料。本发明将弹性力学中应力集中原理应用在材料的设计上,通过采用热等离子体技术制备公斤级纳米硅粉,采用化学气相沉积法制备氮掺杂石墨烯包覆硅实现大规模产业化生产。引入应力集中原理,设计优化氮掺杂石墨烯包覆硅,具有更加稳定的结构,实现更稳定的循环。本发明制备所得纳米硅具有粒径更小、分散性较好、产率较高等优点。

    一种硼掺杂复合硅基锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117080407A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311211638.5

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 一种硼掺杂复合硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该制备方法主要包括:通过热等离子体法可将冶金硅颗粒制备为纳米硅;在纳米硅材料中通过机械球磨法掺杂硼元素;将石墨、多孔碳通过高能球磨法包覆掺杂硅,最终得到硼掺杂、碳包覆的纳米硅负极材料。这种复合材料可有效解决锂离子电池硅基负极材料所存在的电导率较低、体积变化大的问题。通过热等离子体法制备纳米硅,并通过球磨方式进行掺杂和包覆,可批量生产,减小成本,在工业上具有良好应用前景。

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