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公开(公告)号:CN117599829A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311588843.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种光热二氧化碳加氢制甲烷催化剂的制备方法,依次经由溶剂热晶化制备前驱物、焙烧制备碳包覆的二氧化钛、浸渍剂还原制备产物等过程制得,本发明采用金属氧化物与碳基材料复合来显著提高金属氧化物的光热性能,并以此表现出良好的光热催化性能,该材料由于表面包覆了碳材料导致材料整体都是黑色的,一般具有较窄的带隙或丰富的表面缺陷,因而具有较宽的光谱吸收率和较好的光生载流子分离效率,最终表现出优异的光热催化性能。
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公开(公告)号:CN116809070B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310859964.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种低温逆水汽变换的单原子催化剂及其制备方法,通过调控载体形貌及稀土元素掺杂的手段来提升催化剂表面的氧空位浓度及比表面积,载体丰富的氧空位浓度有利于原料气二氧化碳的吸附、活化和解离,进而增加二氧化碳的转化率,与此同时特定负载量的过渡金属制备出过渡金属单(Co、Fe、Mo)原子催化剂来协同提升催化剂在低温条件下对一氧化碳的选择性;本发明采用过渡金属镍(Co、Fe、Mo)单原子催化剂,不仅使原子利用效率最大化,而且还提供了独特的电子性质和独特的几何形状,使该催化剂具有优越的催化活性及一氧化碳选择性。本发明适用于二氧化碳催化加氢制一氧化碳。
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公开(公告)号:CN118634848A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410661198.1
申请日:2024-05-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种高效光热催化逆水汽变换反应合成一氧化碳的Pt/TiO2@CN催化剂的制备方法及其应用,该催化剂依次经由溶剂热法制备TiO2@CN载体、浸渍法负载氧化铂以及氢气还原等步骤得到;含有锐钛矿相和金红石相的TiO2与掺杂N的石墨碳协同作用,提高了对光的响应,获得最佳的光热催化逆水汽变换反应性能,铂纳米颗粒的负载有利于促进氢气分子的活化和解离以及减少光生载流子的重组,从而获得高效的光热逆水汽变换反应速率。
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公开(公告)号:CN117399031A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311615981.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种高效光热催化逆水汽变换反应合成一氧化碳的Pt/LaCoO3催化剂的制备方法及其应用,依次经由溶胶‑凝胶法制备钴酸镧钙钛矿载体、钴酸镧钙钛矿载体负载氧化铂、催化剂前驱物还原等步骤制备得到,铂纳米颗粒和钴酸镧钙钛矿载体之间的强相互作用增强了二氧化碳的吸附和解离,降低了初始反应温度,提高了一氧化碳的产率,最终降低了整个反应的活化能(Ea),并且,将光能与热能有效地结合起来形成光热催化,光诱导热提供足够的热能激活吸附的氢气和二氧化碳,以获得高效的光热逆水汽变换反应速率。
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公开(公告)号:CN116920859A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310887898.8
申请日:2023-07-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种低温逆水汽变换反应合成一氧化碳的催化剂及其制备方法,其载体为以纳米棒形式存在的氧化铈,活性组分为位于载体上的镍‑铟金属纳米颗粒,该催化剂经过载体的制备、载体负载金属氧化物的制备及高温还原制备最终的催化剂而得到,整个制备过程简单可控,铟引入之后,经过还原后形成镍‑铟合金,由于间金属效应,铟原子将镍原子分隔开来,导致其反应中间产物吸附强度的改变,进而减弱了对一氧化碳的吸附强度,使一氧化碳可以快速脱附下来,避免了一氧化碳的过度加氢,本发明制备方法简单,成本低廉,催化剂实现了在低温条件下的高选择性一氧化碳的制备,有效减少了逆水汽变换反应能耗,并且提高了逆水汽变换的效率。
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公开(公告)号:CN116809070A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310859964.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种低温逆水汽变换的单原子催化剂及其制备方法,通过调控载体形貌及稀土元素掺杂的手段来提升催化剂表面的氧空位浓度及比表面积,载体丰富的氧空位浓度有利于原料气二氧化碳的吸附、活化和解离,进而增加二氧化碳的转化率,与此同时特定负载量的过渡金属制备出过渡金属单(Co、Fe、Mo)原子催化剂来协同提升催化剂在低温条件下对一氧化碳的选择性;本发明采用过渡金属镍(Co、Fe、Mo)单原子催化剂,不仅使原子利用效率最大化,而且还提供了独特的电子性质和独特的几何形状,使该催化剂具有优越的催化活性及一氧化碳选择性。本发明适用于二氧化碳催化加氢制一氧化碳。
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