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公开(公告)号:CN110947388B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911189842.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C1/04 , C07C1/12 , C07C9/04 , C07C5/09 , C07C11/04 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供一种石墨烯气凝胶负载镍的催化剂及其制备方法和应用。本发明的石墨烯气凝胶负载镍的催化剂,以质量百分比计,包含以下组份:石墨烯气凝胶55~99%、镍1~45%。从石墨烯出发,用水热法可制备其三维材料石墨烯气凝胶(GA),石墨烯气凝胶具有大的比表面积,表面缺陷,表面含氧官能团以及高填充密度等。GA比GO有更多的三维大孔,增加了催化剂的位阻效应,有利于催化反应,提高了催化剂的活性。
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公开(公告)号:CN110947388A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911189842.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C1/04 , C07C1/12 , C07C9/04 , C07C5/09 , C07C11/04 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供一种石墨烯气凝胶负载镍的催化剂及其制备方法和应用。本发明的石墨烯气凝胶负载镍的催化剂,以质量百分比计,包含以下组份:石墨烯气凝胶55~99%、镍1~45%。从石墨烯出发,用水热法可制备其三维材料石墨烯气凝胶(GA),石墨烯气凝胶具有大的比表面积,表面缺陷,表面含氧官能团以及高填充密度等。GA比GO有更多的三维大孔,增加了催化剂的位阻效应,有利于催化反应,提高了催化剂的活性。
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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
IPC: B01J23/755 , B01J35/06 , B01J35/02 , C07C1/12 , C07C9/04
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。
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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。
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公开(公告)号:CN117399019A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311378294.7
申请日:2023-10-23
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/83 , B01D53/86 , B01D53/62 , B01J23/34 , B01J23/10 , B01J37/34 , B01J37/08 , B01J35/61 , B01J35/63
Abstract: 本发明涉及一种金属掺杂氧化铈催化剂及其静电纺丝合成方法与应用,主要改善其他催化剂制备方法中掺杂金属分散度不够和低温活性不佳的问题。其制备步骤如下:将金属盐溶液混合溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中利用单轴静电纺丝技术高压喷射形成纳米纤维,最后收集、干燥、煅烧即可制得。本发明制备过程简单,易操作,耗时短,并且得到的金属掺杂氧化铈电纺纤维对于一氧化碳氧化催化性能卓越、结构稳定,优于大部分已报道的金属负载氧化铈催化剂。
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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
IPC: B01J23/755 , B01J35/06 , B01J35/02 , C07C1/12 , C07C9/04
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。
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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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