-
公开(公告)号:CN109569598A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811405904.7
申请日:2018-11-23
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种Pd/CeBaSi催化剂及其制备方法。所述催化剂是由SiO2改性Pd/CeBa制得,所述催化剂中Pd的含量为0.5%。本发明分别采用了共沉淀法、水热法、盐滴碱法和碱滴盐法制备得到Pd/CeBaSi催化剂,其中的共沉淀法制备得到的催化剂具有最大的比表面积、孔容和孔径,有助于反应物分子在其表面的吸附,较大的孔容有利于反应分子的扩散,进而有利于催化反应的进行,制备的Pd/CeBaSi催化剂表面的中强碱性位以及强碱性位有利于甲醇的催化转化和深度氧化,适用于甲醇燃料车尾气的前端净化,将未燃尽的甲醇和由甲醇不完全燃烧产生的中间产物转化为CO2和H2O,从而有利于延长汽车后端三效催化剂的使用寿命,同时也有利于尾气的洁净排放。
-
公开(公告)号:CN113134350A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110433178.5
申请日:2021-05-13
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,公开了一种掺杂碳量子点改性钒酸铋复合材料、制备方法及应用,制备碳量子点及N、Cl和B掺杂碳量子点;制备掺杂碳量子点改性钒酸铋复合材料;测试考核掺杂碳量子点改性钒酸铋复合材料的结构特性和光催化性能。本发明通过在钒酸铋中加入以N、Cl和B作为掺杂剂的碳量子点,实现BiVO4与改性CQDs的复合,可有效地扩宽钒酸铋对可见光的响应和利用范围,显著抑制电子与空穴的复合,提高了光催化反应的效率;CQDs作为结构导向剂,影响材料的结晶度;改性碳量子点掺杂及适当的负载量不仅提供更多的表面活性位点,提高光催化活性,还可利用碳量子点的上转换荧光特性,提高复合材料对太阳光谱的利用范围。
-
公开(公告)号:CN111450819A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010342069.8
申请日:2020-04-27
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: B01J23/22 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种生物炭改性钒酸铋催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、生物炭的制备:将核桃壳制作成核桃壳生物炭;步骤二、生物炭改性钒酸铋催化剂的制备:将一定量P123完全溶解于浓硝酸中,然后加入乙醇,在剧烈搅拌下加入Bi(NO3)·5H2O和NH4VO3,调节pH值,搅拌0.5~2h,然后将混合物转移到高压釜中,在鼓风干燥箱中加热到120℃并保持12h,自然冷却到室温后,将得到的黄色沉淀洗涤干燥,得到生物炭改性钒酸铋催化剂。本发明还提供了一种生物炭改性钒酸铋催化剂及其应用。本发明提供的生物炭改性钒酸铋催化剂,成本低廉、颗粒更加均匀,能有效降解磺胺废水中的磺胺,具有较强的实用价值。
-
公开(公告)号:CN105618043B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201511000561.2
申请日:2015-12-28
Applicant: 成都信息工程大学
Inventor: 张雪乔
Abstract: 本发明公开了一种催化剂的制备方法,是以Pd、Ag为活性组分,CeO2‑ZrO2‑La2O3‑Al2O3为载体,具体制备过程如下:1)载体的制备;2)催化剂的制备:称取一定质量催化剂载体采用等孔体积浸渍法,按照不同添加方式制备催化剂。本发明还公开了所述催化剂及其应用。本发明充分考察了双金属催化剂中活性组分Pd,Ag的添加方式对甲醇的催化性能的影响,发现不同的添加方式制备的催化剂对于甲醇都具有很好的催化活性。
-
公开(公告)号:CN113477242A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110725790.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: B01J23/22 , B01J27/02 , B01J35/10 , B01J37/06 , B01J37/22 , B01J37/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种含油污泥/钒酸铋复合光催化剂的制备方法,包括:步骤一、含油污泥的活化;步骤二、光催化剂的制备,称取聚醚P123,加入足量的乙醇,搅拌至完全溶解;再按比例加入偏钒酸铵、五水合硝酸铋,搅拌直至完全溶解,得到混合溶液;将适量酸浸处理干燥后的含油污泥活性材料转移至混合溶液,调整pH值为7;水浴加热搅拌;冷却后移入高压反应釜在一定水热条件下进行反应;然后自然冷却至室温,离心,水、醇洗至中性,再干燥,得含油污泥/BiVO4复合光催化剂。本发明还公开了一种含油污泥/钒酸铋复合光催化剂及其应用。本发明能够实现对含油污泥的充分利用,变废为宝,制备得到的光催化剂能够有效降解磺胺。
-
公开(公告)号:CN109569597A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811403934.4
申请日:2018-11-23
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种改性Pd/BaCe催化剂及其制备方法。本发明通过机械混合法,采用氧化物Al2O3、SiO2、TiO2改性Pd/BaCe催化剂,有效降低了甲醇的起燃及完全转化温度,改善了催化剂对甲醇的催化氧化性能。其中,Al2O3改性制备得到的Pd/CeBaAl催化剂的比表面积和孔容显著增加,有助于反应物分子在其表面的吸附,较大的孔容有利于反应分子的扩散,进而有利于催化反应的进行,且具有合适的表面碱性位和较好的还原性能,有利于提高甲醇的深度氧化性和抗CO阻抑性。本发明制备的改性Pd/BaCe催化剂适用于甲醇燃料车尾气的前端净化,将未燃尽的甲醇和由甲醇不完全燃烧产生的中间产物转化为CO2和H2O,从而有利于延长汽车后端三效催化剂的使用寿命,有利于尾气的洁净排放。
-
公开(公告)号:CN109342642A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811182933.1
申请日:2018-10-11
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明属于有机化学技术领域,公开了一种不同载体催化剂对甲醇催化氧化性能的测定方法,所述不同载体催化剂对甲醇催化氧化性能的测定方法包括以下步骤:MCM-41、Beta、ZSM-5以及Al2O3为载体,Pd为活性组分,采用等体积浸渍法制备不同载体的催化剂;运用BET、CO2-TPD、H2-TPR等表征手段研究了催化剂的织构性能、表面碱性以及还原性能;测定不同载体催化剂对甲醇的催化氧化性能、抗CO阻抑性。本发明的Pd/Beta的T50和T90分别是105℃和110℃,较其他三种催化剂具有最佳的甲醇低温活性;Pd/Beta催化剂具有较好的甲醇催化活性;Pd/ZSM-5具有最佳的抗CO阻抑性以及较好的甲醇深度氧化性。
-
公开(公告)号:CN109569598B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201811405904.7
申请日:2018-11-23
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种Pd/CeBaSi催化剂及其制备方法。所述催化剂是由SiO2改性Pd/CeBa制得,所述催化剂中Pd的含量为0.5%。本发明分别采用了共沉淀法、水热法、盐滴碱法和碱滴盐法制备得到Pd/CeBaSi催化剂,其中的共沉淀法制备得到的催化剂具有最大的比表面积、孔容和孔径,有助于反应物分子在其表面的吸附,较大的孔容有利于反应分子的扩散,进而有利于催化反应的进行,制备的Pd/CeBaSi催化剂表面的中强碱性位以及强碱性位有利于甲醇的催化转化和深度氧化,适用于甲醇燃料车尾气的前端净化,将未燃尽的甲醇和由甲醇不完全燃烧产生的中间产物转化为CO2和H2O,从而有利于延长汽车后端三效催化剂的使用寿命,同时也有利于尾气的洁净排放。
-
公开(公告)号:CN109201053B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201811183957.9
申请日:2018-10-11
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明属于制备催化剂技术领域,公开了一种基于贱金属掺杂的Pd/CeO2‑Al2O3催化剂及其制备方法,所述基于贱金属掺杂的Pd/CeO2‑Al2O3催化剂掺杂La和Ba;La促进甲醇的深度氧化;Ba的掺杂提高甲醇的催化氧化性能以及抗CO阻抑性能。与传统三效催化剂Pd/CeO2‑ZrO2‑Al2O3进行对比,从CO2‑TPD看出,助剂掺杂均有利于改善催化剂表面的碱性,使催化剂的表面的碱性增强;活性测试结果可知,助剂Ba、Mn、La可改善催化剂Pd/CeO2‑Al2O3的催化活性以及深度氧化性能,并可大大扩宽催化剂的氧利用窗口,其中Ba的助催化活性最佳,抗CO阻抑性能最强,La具有最佳深度氧化性能,还原性能和表面碱性是影响甲醇催化转化的主要影响因素。
-
公开(公告)号:CN111450819B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010342069.8
申请日:2020-04-27
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: B01J23/22 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种生物炭改性钒酸铋催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、生物炭的制备:将核桃壳制作成核桃壳生物炭;步骤二、生物炭改性钒酸铋催化剂的制备:将一定量P123完全溶解于浓硝酸中,然后加入乙醇,在剧烈搅拌下加入Bi(NO3)·5H2O和NH4VO3,调节pH值,搅拌0.5~2h,然后将混合物转移到高压釜中,在鼓风干燥箱中加热到120℃并保持12h,自然冷却到室温后,将得到的黄色沉淀洗涤干燥,得到生物炭改性钒酸铋催化剂。本发明还提供了一种生物炭改性钒酸铋催化剂及其应用。本发明提供的生物炭改性钒酸铋催化剂,成本低廉、颗粒更加均匀,能有效降解磺胺废水中的磺胺,具有较强的实用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-