-
-
公开(公告)号:CN107128875B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201710398415.2
申请日:2017-05-31
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明提供一种制氢催化体系、包含所述催化体系的制氢体系及其用途。所述的制氢催化体系包含金属纳米催化剂和生物质水溶液,所述的金属纳米催化剂催化生物质水溶液制氢,所述的催化体系的制氢效率和制氢能力由氧气的量控制,所述催化体系的制氢效率随着制氢反应体系中氧气压力或浓度的升高而增加。本发明首次利用氧气分子来控制氢气的产生速率,且该制氢方法高效,设备简单,清洁环保,容易操作,在低温下(≥0℃)即可同时实现水分解和生物质分解制氢,大大降低了能耗,甚至达到无能耗的反应条件,是一种可持续的催化方法,具有广阔的应用前景。同时,该催化体系可用于制氢、能源化工、电池、水处理、油漆涂料、功能性纺织品、室内空气净化除醛、石油化工、碳氢键活化、制药、制备含氢水等领域。
-
-
公开(公告)号:CN107185535A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710401957.0
申请日:2017-05-31
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J23/66 , B01J23/58 , B01J23/30 , B01J23/28 , B01J23/78 , B01J27/22 , B01J29/44 , B01J29/03 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01D53/86 , B01D53/72 , D06M11/83 , D06M11/44 , D06M13/342 , D06M15/03 , D06M101/06 , D06M101/10 , D06M101/32
CPC分类号: Y02E60/364 , B01J23/66 , B01D53/8668 , B01D2256/16 , B01D2256/22 , B01D2259/4508 , B01J23/28 , B01J23/30 , B01J23/58 , B01J23/78 , B01J27/22 , B01J29/0325 , B01J29/44 , B01J35/008 , B01J37/088 , B01J37/16 , D06M11/44 , D06M11/83 , D06M13/342 , D06M15/03 , D06M2101/06 , D06M2101/10 , D06M2101/32
摘要: 本发明涉及一种无光除醛催化剂,该无光除醛催化剂在无光的环境下能够有效分解醛类物质,也能够在无需外加能量的条件下有效分解醛类物质,所述的无光除醛催化剂由过渡金属颗粒和碱性载体组成,所述的过渡金属颗粒负载在碱性载体表面,所述的过渡金属颗粒和碱性载体与空气和/或醛类物质接触后,在所述过渡金属颗粒和碱性载体界面处生成活性氧物种,形成“碱性载体‑过渡金属‑活性氧物种”结构,所述的活性氧物种包括超氧自由基,氢过氧自由基和羟基自由基,所述的“碱性载体‑过渡金属‑活性氧物种”结构包含“碱性载体‑过渡金属‑超氧自由基”,“碱性载体‑过渡金属‑氢过氧自由基”和/或“碱性载体‑过渡金属‑羟基自由基”。本发明提供的无光除醛催化剂除醛效率极高,成本低廉,甲醛的去除效率最高可达99.9%。
-
公开(公告)号:CN118530100A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410596206.9
申请日:2024-05-14
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明涉及新能源领域,公开了一种高选择性光催化甲烷制丙酮的方法,包括:在光催化反应器中放入涂有光催化剂的透明基板,加入液态水,通入甲烷气体排净空气后密封光催化反应器,在光照和50‑100℃加热条件下进行气固两相光催化反应,生成以丙酮为主的液态含氧有机化合物;所述光催化剂为BiVO4、ZnO或对BiVO4、ZnO进行形貌调控、表面修饰、半导体复合或元素掺杂后的改性光催化剂。本发明以甲烷气与水为原料,与光催化剂进行气固两相反应,生成得到以丙酮为主的液态含氧有机化合物,丙酮产率、选择性高。本发明具有对反应环境要求低,过程简单环保及成本低廉等优势。
-
公开(公告)号:CN107185535B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710401957.0
申请日:2017-05-31
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J23/66 , B01J23/58 , B01J23/30 , B01J23/28 , B01J23/78 , B01J27/22 , B01J29/44 , B01J29/03 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01D53/86 , B01D53/72 , D06M11/83 , D06M11/44 , D06M13/342 , D06M15/03 , D06M101/06 , D06M101/10 , D06M101/32
摘要: 本发明涉及一种无光除醛催化剂,该无光除醛催化剂在无光的环境下能够有效分解醛类物质,也能够在无需外加能量的条件下有效分解醛类物质,所述的无光除醛催化剂由过渡金属颗粒和碱性载体组成,所述的过渡金属颗粒负载在碱性载体表面,所述的过渡金属颗粒和碱性载体与空气和/或醛类物质接触后,在所述过渡金属颗粒和碱性载体界面处生成活性氧物种,形成“碱性载体‑过渡金属‑活性氧物种”结构,所述的活性氧物种包括超氧自由基,氢过氧自由基和羟基自由基,所述的“碱性载体‑过渡金属‑活性氧物种”结构包含“碱性载体‑过渡金属‑超氧自由基”,“碱性载体‑过渡金属‑氢过氧自由基”和/或“碱性载体‑过渡金属‑羟基自由基”。本发明提供的无光除醛催化剂除醛效率极高,成本低廉,甲醛的去除效率最高可达99.9%。
-
公开(公告)号:CN107128875A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710398415.2
申请日:2017-05-31
申请人: 浙江理工大学
CPC分类号: C01B3/042 , C01B3/326 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041 , C01B2203/1052 , C01B2203/1058 , C01B2203/1064 , C01B2203/107 , C01B2203/1082 , C01B2203/1094
摘要: 本发明提供一种制氢催化体系、包含所述催化体系的制氢体系及其用途。所述的制氢催化体系包含金属纳米催化剂和生物质水溶液,所述的金属纳米催化剂催化生物质水溶液制氢,所述的催化体系的制氢效率和制氢能力由氧气的量控制,所述催化体系的制氢效率随着制氢反应体系中氧气压力或浓度的升高而增加。本发明首次利用氧气分子来控制氢气的产生速率,且该制氢方法高效,设备简单,清洁环保,容易操作,在低温下(≥0℃)即可同时实现水分解和生物质分解制氢,大大降低了能耗,甚至达到无能耗的反应条件,是一种可持续的催化方法,具有广阔的应用前景。同时,该催化体系可用于制氢、能源化工、电池、水处理、油漆涂料、功能性纺织品、室内空气净化除醛、石油化工、碳氢键活化、制药、制备含氢水等领域。
-
-
-
-
-
-