一种ZIF-8膜包覆Pd/ZnO核壳催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104084238B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410321546.7

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 一种ZIF-8膜包覆Pd/ZnO核壳催化剂,本发明属于新型材料领域。Pd/ZnO核是以球形ZnO为载体,球形ZnO载体的粒径为300-500nm,球形ZnO载体是由20-40nm的ZnO纳米颗粒堆积而成;以PVP稳定的Pd纳米粒子为活性中心;包覆Pd/ZnO核的ZIF-8膜厚度为100-150nm。将球形ZnO载体和PVP稳定的Pd纳米粒子混合搅拌,再加入2-甲基咪唑溶液与ZnO作用,Pd/ZnO外表面得到ZIF-8膜层。具有分子筛分功能ZIF-8膜赋予了负载型贵金属催化剂对反应物及产物的高选择性;同时也有助于解决多相催化剂的活性组分易在反应中流失、中毒,导致活性降低的问题。

    一种ZIF‑8膜包覆毫米级大球Pd/Al<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>蛋壳型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104492491B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410779129.7

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种ZIF‑8膜包覆毫米级大球Pd/Al2O3蛋壳型催化剂,属于新型材料领域。该ZIF‑8膜包覆Pd/Al2O3蛋壳催化剂中的Pd/Al2O3核是以毫米级球形Al2O3为载体,球形Al2O3载体的粒径为1‑3mm;通过浸渍法制备负载型Pd/Al2O3催化剂,在负载型Pd/Al2O3催化剂上预先引入一层氧化锌纳米粒子层,获得具有氧化锌纳米粒子层的Pd/Al2O3载体;以氧化锌纳米粒子层作为ZIF‑8膜蛋壳层与Pd/Al2O3载体的生长结合点,生长得到连续的ZIF‑8膜蛋壳层。具有分子筛分功能ZIF‑8膜蛋壳层赋予了负载型贵金属催化剂对反应物及产物的高选择性。

    一种贵金属纳米粒子处于双壳夹层的磁性核/壳/壳三重结构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104084240B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410321485.4

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 本发明属于磁性材料领域,涉及一种贵金属纳米粒子处于双壳夹层的磁性核/壳/壳三重结构材料及其制备方法。本发明以Fe3O4磁性粒子为核,通过正硅酸乙酯在磁性粒子表面水解形成一层SiO2,然后在SiO2上面通过偶联法负载具有催化活性的贵金属纳米粒子,最后再包覆一层具有规则孔道的ZIF‑8壳层,使贵金纳米粒子处于双壳层夹层间,得到磁性到核/壳/壳三重结构材料。得到的复合材料不仅能够通过外加磁场实现材料与反应体系的快速分离,而且贵金纳米粒子处于双壳层夹层间防止贵金属粒子流失和聚集,同时外层微孔ZIF‑8膜层还能赋予该材料的择形选透功能,使其在择形吸附与催化领域具有很好的潜在应用前景。

    一种ZIF-8膜包覆毫米级大球Pd/Al2O3蛋壳型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104492491A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410779129.7

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种ZIF-8膜包覆毫米级大球Pd/Al2O3蛋壳型催化剂,属于新型材料领域。该ZIF-8膜包覆Pd/Al2O3蛋壳催化剂中的Pd/Al2O3核是以毫米级球形Al2O3为载体,球形Al2O3载体的粒径为1-3mm;通过浸渍法制备负载型Pd/Al2O3催化剂,在负载型Pd/Al2O3催化剂上预先引入一层氧化锌纳米粒子层,获得具有氧化锌纳米粒子层的Pd/Al2O3载体;以氧化锌纳米粒子层作为ZIF-8膜蛋壳层与Pd/Al2O3载体的生长结合点,生长得到连续的ZIF-8膜蛋壳层。具有分子筛分功能ZIF-8膜蛋壳层赋予了负载型贵金属催化剂对反应物及产物的高选择性。

    一种通过手机信息预测道路拥堵的方法

    公开(公告)号:CN105788263A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610272315.0

    申请日:2016-04-27

    Inventor: 申彦明 张通

    CPC classification number: G08G1/012 H04W4/026 H04W4/027 H04W4/04

    Abstract: 本发明属于计算机应用技术领域,涉及一种通过手机信息预测道路拥堵的方法。该方法通过大量获取手机的定位信息,基于Markov算法计算出道路的拥堵情况。该方法通过简单快速的生成地图数据库;将道路的数据存入到数据库中;实时将定位的信息导入到数据库中;对数据库中的数据进行计算并得出拥堵情况,实现道路拥堵情况准确的分析。该方法成本低、覆盖范围大、准确度高。

    选择性可调的金属有机骨架ZIF-8膜包覆负载型贵金属高效核壳催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103908976B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410124265.2

    申请日:2014-03-29

    Abstract: 一种选择性可调的金属有机骨架ZIF-8膜包覆负载型贵金属高效核壳催化剂制备方法,属于新材料领域。其特征是对预先制备的负载型贵金属催化剂包覆ZIF-8膜选择分离层,并通过聚电解质修补膜层缺陷,调控成膜次数来得到不同致密性的连续ZIF-8膜,使催化剂具有可调节的高选择性。与同类催化剂相比,制备过程简单,条件温和,更易于规模化放大。本发明解决了多相负载型贵金属催化剂对反应物和产物选择性不高的问题,同时也有助于缓解多相负载型贵金属催化剂的活性组分易在反应中流失、中毒。

    一种贵金属纳米粒子处于双壳夹层的磁性核/壳/壳三重结构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104084240A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410321485.4

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 本发明属于磁性材料领域,涉及一种贵金属纳米粒子处于双壳夹层的磁性核/壳/壳三重结构材料及其制备方法。本发明以Fe3O4磁性粒子为核,通过正硅酸乙酯在磁性粒子表面水解形成一层SiO2,然后在SiO2上面通过偶联法负载具有催化活性的贵金属纳米粒子,最后再包覆一层具有规则孔道的ZIF-8壳层,使贵金纳米粒子处于双壳层夹层间,得到磁性到核/壳/壳三重结构材料。得到的复合材料不仅能够通过外加磁场实现材料与反应体系的快速分离,而且贵金纳米粒子处于双壳层夹层间防止贵金属粒子流失和聚集,同时外层微孔ZIF-8膜层还能赋予该材料的择形选透功能,使其在择形吸附与催化领域具有很好的潜在应用前景。

    一种ZIF-8膜包覆Pd/ZnO核壳催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104084238A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410321546.7

    申请日:2014-07-08

    Abstract: 一种ZIF-8膜包覆Pd/ZnO核壳催化剂,本发明属于新型材料领域。Pd/ZnO核是以球形ZnO为载体,球形ZnO载体的粒径为300-500nm,球形ZnO载体是由20-40nm的ZnO纳米颗粒堆积而成;以PVP稳定的Pd纳米粒子为活性中心;包覆Pd/ZnO核的ZIF-8膜厚度为100-150nm。将球形ZnO载体和PVP稳定的Pd纳米粒子混合搅拌,再加入2-甲基咪唑溶液与ZnO作用,Pd/ZnO外表面得到ZIF-8膜层。具有分子筛分功能ZIF-8膜赋予了负载型贵金属催化剂对反应物及产物的高选择性;同时也有助于解决多相催化剂的活性组分易在反应中流失、中毒,导致活性降低的问题。

    选择性可调的金属有机骨架ZIF-8膜包覆负载型贵金属高效核壳催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103908976A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410124265.2

    申请日:2014-03-29

    Abstract: 一种选择性可调的金属有机骨架ZIF-8膜包覆负载型贵金属高效核壳催化剂制备方法,属于新材料领域。其特征是对预先制备的负载型贵金属催化剂包覆ZIF-8膜选择分离层,并通过聚电解质修补膜层缺陷,调控成膜次数来得到不同致密性的连续ZIF-8膜,使催化剂具有可调节的高选择性。与同类催化剂相比,制备过程简单,条件温和,更易于规模化放大。本发明解决了多相负载型贵金属催化剂对反应物和产物选择性不高的问题,同时也有助于缓解多相负载型贵金属催化剂的活性组分易在反应中流失、中毒。

    一种通过手机信息预测道路拥堵的方法

    公开(公告)号:CN105788263B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610272315.0

    申请日:2016-04-27

    Inventor: 申彦明 张通

    Abstract: 本发明属于计算机应用技术领域,涉及一种通过手机信息预测道路拥堵的方法。该方法通过大量获取手机的定位信息,基于Markov算法计算出道路的拥堵情况。该方法通过简单快速的生成地图数据库;将道路的数据存入到数据库中;实时将定位的信息导入到数据库中;对数据库中的数据进行计算并得出拥堵情况,实现道路拥堵情况准确的分析。该方法成本低、覆盖范围大、准确度高。

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