一种自支撑双碳夹心结构的电解水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110918132A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911212606.0

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自支撑双碳夹心结构的电解水材料及其制备方法,涉及纳米材料制备。所述自支撑双碳夹心结构的电解水材料包括内碳层、夹心层和外碳层,内碳层为碳纤维材料,外碳层为导电性碳,夹心层为三维孔洞结构的过渡金属硫族化合物。取碳纤维材料为基底,置于超纯水和乙醇的混合液中清洗,干燥后即得内碳层;在内碳层基底表面构建孔洞结构模板并原位生长TMDs,形成自支撑生长的三维孔洞结构TMDs;转移至管式炉中,先在惰性气的气氛下程序升温至200~800℃,然后通入含碳前驱体,保持5~240min,在TMDs表面包覆生长一层导电性碳,即得。具有高比表面积和高效催化活性。制备方法易于操作,可适用于其他二维材料结构的构建。

    一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法

    公开(公告)号:CN106831331A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611249732.X

    申请日:2016-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法,涉及乙二醇。提供具有绿色环保,反应条件温和,产物选择性高等特点的一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法。将硫化物半导体催化剂或修饰的硫化物半导体催化剂加入到溶剂中,所述溶剂为甲醇或甲醇‑水溶液,在除去体系中的氧气后,开启灯源进行光催化反应后,即得乙二醇。以硫化物半导体或修饰的硫化物半导体为光催化剂,在可见光照射条件下,光催化反应一定时间后,可以转化甲醇生成乙二醇,具有绿色环保、反应条件温和、产物选择性高等特点。

    一种低温合成甲醇的方法

    公开(公告)号:CN108794298B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810701315.7

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种低温合成甲醇的方法,涉及甲醇的合成。在还原性气体气氛中对催化剂进行升温预处理,降温至室温后,再切换至二氧化碳和氢气的混合气氛中进行二氧化碳加氢制甲醇的反应。显示出优异的二氧化碳加氢制甲醇催化性能,条件温和,产物选择性高。在低温反应条件下,CO2转化率可达15%以上,甲醇选择性达90%以上。所采用的的催化剂为硫化物或金属氧化物或其负载型催化剂,避免了反应过程烧结现象,提高了催化剂稳定性。采用还原性气氛预处理催化剂可使催化剂的活性位处在一定程度的不饱和配位环境中,从而具有较高的二氧化碳活化能力,并促进甲醇的选择性生成。所采用的催化剂制备过程简单且可控,易进行放大化制备。

    一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法

    公开(公告)号:CN106831331B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201611249732.X

    申请日:2016-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法,涉及乙二醇。提供具有绿色环保,反应条件温和,产物选择性高等特点的一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法。将硫化物半导体催化剂或修饰的硫化物半导体催化剂加入到溶剂中,所述溶剂为甲醇或甲醇‑水溶液,在除去体系中的氧气后,开启灯源进行光催化反应后,即得乙二醇。以硫化物半导体或修饰的硫化物半导体为光催化剂,在可见光照射条件下,光催化反应一定时间后,可以转化甲醇生成乙二醇,具有绿色环保、反应条件温和、产物选择性高等特点。

    一种低温合成甲醇的方法

    公开(公告)号:CN108794298A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810701315.7

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种低温合成甲醇的方法,涉及甲醇的合成。在还原性气体气氛中对催化剂进行升温预处理,降温至室温后,再切换至二氧化碳和氢气的混合气氛中进行二氧化碳加氢制甲醇的反应。显示出优异的二氧化碳加氢制甲醇催化性能,条件温和,产物选择性高。在低温反应条件下,CO2转化率可达15%以上,甲醇选择性达90%以上。所采用的催化剂为硫化物或金属氧化物或其负载型催化剂,避免了反应过程烧结现象,提高了催化剂稳定性。采用还原性气氛预处理催化剂可使催化剂的活性位处在一定程度的不饱和配位环境中,从而具有较高的二氧化碳活化能力,并促进甲醇的选择性生成。所采用的催化剂制备过程简单且可控,易进行放大化制备。

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