一种电催化H2O2溶液制备方法及装置

    公开(公告)号:CN112609199A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011440193.4

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种电催化H2O2溶液制备方法及装置,该制备方法包括以下步骤:(1)将水在阳极进行电解,产生H+和O2,将氧气在阴极电解,得到HO2–;(2)H+和HO2–分别通过阳离子交换膜和阴离子交换膜进入固体电解质层中直接合成H2O2;(3)在固体电解质层中通入水,利用水将H2O2带出;该装置包括阳极、阴极和储存罐,阳极与阴极之间设置有固体电解质层,储存罐接在固体电解质层上,阳极内部依次为阳极流道、阳极集流板、气体扩散层、阳极催化层、阳离子交换膜,IrO2/GCN阳离子交换膜紧贴固体电解质层表面紧密贴合。该制备方法原料为水和氧气,不添加有机溶剂,制备过程绿色环保,能够直接生成高浓度的过氧化氢,不进行提纯,降低制备过程的危险性。

    一种用于低温催化氧化NO的双重核壳型CrCe复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107175101B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710494551.1

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于低温催化氧化NO的双重核壳型CrCe复合氧化物及其制备方法,通过如下步骤制成:先将硝酸铈、硝酸铬和尿素分散于无水乙醇,再进行水热反应,反应温度为180‑200℃,反应时间为18‑24h,最后离心、洗涤、干燥、煅烧、研磨;硝酸铬的摩尔浓度为0.0193‑0.0331mol/L,硝酸铈摩尔浓度为硝酸铬摩尔浓度的2‑4倍,尿素的摩尔浓度为硝酸铈、硝酸铬摩尔浓度之和的1‑5倍。本发明提供了一种双重核壳型CrCe复合氧化物,该双重核壳型CrCe复合氧化物以硝酸铈、硝酸铬和尿素为原料,以无水乙醇为溶剂,通过水热反应制成,该双重核壳型CrCe复合氧化物具有优异的低温催化氧化NO的作用,可以用作低温高效催化氧化NO的SCO催化剂。

    一种用于低温催化氧化NO的双重核壳型CrCe复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107175101A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710494551.1

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于低温催化氧化NO的双重核壳型CrCe复合氧化物及其制备方法,通过如下步骤制成:先将硝酸铈、硝酸铬和尿素分散于无水乙醇,再进行水热反应,反应温度为180‑200℃,反应时间为18‑24h,最后离心、洗涤、干燥、煅烧、研磨;硝酸铬的摩尔浓度为0.0193‑0.0331mol/L,硝酸铈摩尔浓度为硝酸铬摩尔浓度的2‑4倍,尿素的摩尔浓度为硝酸铈、硝酸铬摩尔浓度之和的1‑5倍。本发明提供了一种双重核壳型CrCe复合氧化物,该双重核壳型CrCe复合氧化物以硝酸铈、硝酸铬和尿素为原料,以无水乙醇为溶剂,通过水热反应制成,该双重核壳型CrCe复合氧化物具有优异的低温催化氧化NO的作用,可以用作低温高效催化氧化NO的SCO催化剂。

    一种CO2加氢热催化的三元金属MOF衍生催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN115350706B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211042368.5

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开一种CO2加氢热催化的三元金属MOF衍生催化剂制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一,三元金属MOF的合成,步骤二,Fe/Co/N i@C复合物的合成。本发明制备方法将MOFs作为前驱物,在高温热解后可得到含高度分散金属颗粒的碳材料,结构稳定,性能优越,进一步进行酸处理可将金属位点溶解,从而形成多孔碳材料。通过浸渍法等方式将其他含杂原子的物质引入到MOFs孔道中实现碳材料的功能化。本发明制备的Fe/Co/N i三元金属MOF材料利用MOF作为前驱体,在惰性气氛下高温热解得到其衍生物,用作CO2加氢反应催化剂,以进一步提高CO2转化率和C2+产物的选择性。

    一种ZnFe2O4基催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114950448A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210752104.2

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开一种ZnFe2O4基催化剂的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:S1:室温下分别将一定摩尔比的原材料和引用过度金属元素溶解于一定量去离子水中,充分搅拌完毕后将混合液移入烘箱。S2:在一定温度下使混合液蒸发2h获得混合浆料,之后将这些混合浆料倒入坩埚,移至马弗炉中。S3:最后在一定温度下煅烧4h,获得无碳ZnFe2O4基催化剂。ZnFe2O4基催化剂可应用于热催化CO2加氢反应。本发明制备方法使用在纯ZnFe2O4催化剂的基础上进一步引入少量的第三位过渡金属,可为CO2加氢反应提供新的额外的活性位点,从而提升CO2的转化率,催化剂具有优良的催化CO2加氢能力,其主要原材料廉价健康,制备流程简短,且催化剂主体健康无毒,具有较大的工业化应用和生产的潜力。

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