一种含镍颗粒的二氧化铈纤维状催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113351211A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110424056.X

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种含镍颗粒的二氧化铈纤维状催化剂及其制备方法,属于纳米材料及化工催化领域。本发明所述催化剂的制备方法含:有机热解法制备纳米镍颗粒,静电纺丝法制备纤维状二氧化铈,高温煅烧、浸渍、干燥等得到目标催化剂。所述催化剂活性金属镍的含量在1%‑20%,二氧化铈的含量在80%‑99%,比表面积在25‑120m2/g,孔径在5‑50nm,纤维的长度在20nm‑2μm,直径在50‑500nm。本发明通过静电纺丝法制备了介孔纤维状Ni@CeO2NF催化剂,增加了孔隙率,增大了比表面积,提供了更多的反应活性中心,增强了载体对于CO2的吸附,提高转化率的同时,降低了最佳活性温度。该催化剂形貌可控,高效稳定,非常适用于CO2加氢转化反应。

    一种纳米镍颗粒分散于二氧化铈修饰的管状四氧化三钴催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112191252A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011173042.7

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种纳米镍颗粒分散于二氧化铈修饰的管状四氧化三钴催化剂(Ni/CeO2@Co3O4 tube)及其制备方法和应用。本发明所述催化剂的制备方法含:有机热解法制备纳米镍颗粒,水热法制备管状Co3O4的前驱体,高温煅烧、浸渍、干燥等过程得到目标催化剂。所述的镍基催化剂活性金属Ni的含量在0.01~20%,CeO2的含量约为10~30%,比表面积在25‑80m2/g,孔径在5‑50nm,催化剂载体为管状Co3O4。本方法通过水热法制备了管状CeO2@Co3O4载体,增强了载体对于CO2的吸附,提高转化率的同时,降低了最佳活性温度。稳定的纳米镍颗粒,缓解了其在高温易团聚的问题。该催化剂形貌可控,高效稳定,非常适合于CO2加氢的反应中。

    一种含镍颗粒的二氧化铈纤维状催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113351211B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110424056.X

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种含镍颗粒的二氧化铈纤维状催化剂及其制备方法,属于纳米材料及化工催化领域。本发明所述催化剂的制备方法含:有机热解法制备纳米镍颗粒,静电纺丝法制备纤维状二氧化铈,高温煅烧、浸渍、干燥等得到目标催化剂。所述催化剂活性金属镍的含量在1%‑20%,二氧化铈的含量在80%‑99%,比表面积在25‑120m2/g,孔径在5‑50nm,纤维的长度在20nm‑2μm,直径在50‑500nm。本发明通过静电纺丝法制备了介孔纤维状Ni@CeO2NF催化剂,增加了孔隙率,增大了比表面积,提供了更多的反应活性中心,增强了载体对于CO2的吸附,提高转化率的同时,降低了最佳活性温度。该催化剂形貌可控,高效稳定,非常适用于CO2加氢转化反应。

    一种纳米镍颗粒分散于二氧化铈修饰的管状四氧化三钴催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112191252B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011173042.7

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种纳米镍颗粒分散于二氧化铈修饰的管状四氧化三钴催化剂(Ni/CeO2@Co3O4 tube)及其制备方法和应用。本发明所述催化剂的制备方法含:有机热解法制备纳米镍颗粒,水热法制备管状Co3O4的前驱体,高温煅烧、浸渍、干燥等过程得到目标催化剂。所述的镍基催化剂活性金属Ni的含量在0.01~20%,CeO2的含量约为10~30%,比表面积在25‑80m2/g,孔径在5‑50nm,催化剂载体为管状Co3O4。本方法通过水热法制备了管状CeO2@Co3O4载体,增强了载体对于CO2的吸附,提高转化率的同时,降低了最佳活性温度。稳定的纳米镍颗粒,缓解了其在高温易团聚的问题。该催化剂形貌可控,高效稳定,非常适合于CO2加氢的反应中。

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