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公开(公告)号:CN118204077A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410386785.4
申请日:2024-04-01
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/63 , B01J21/04 , B01J37/03 , B01J37/02 , B01J37/34 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J35/30 , C01B15/023
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂的蒽醌加氢催化剂的合成方法和应用,其是以氧化铝前驱体为原料,高温焙烧得到θ相氧化铝作为载体,首先,通过沉积沉淀法,将稀土元素以氢氧化物的形式,均匀沉积到氧化铝载体上,干燥、焙烧得到载体La2O3‑Al2O3,然后,利用超声浸渍法,将活性组分负载于La2O3‑Al2O3载体上,干燥、焙烧、还原即可得到不同稀土掺杂量的Pd/La2O3‑Al2O3蒽醌加氢催化剂。本发明所得催化剂的钯负载量可控,制备成本较低,易于工业化;将其用于蒽醌加氢反应加氢效率可达13 g/L以上、选择性高于99.5%。
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公开(公告)号:CN118127549A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410369904.5
申请日:2024-03-29
Applicant: 福州大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/052 , C25B3/07 , C25B3/23 , C25B11/061
Abstract: 本发明提供了一种电催化氧化甘油制甲酸盐用钼基催化剂电极材料,属于催化剂制备技术领域。采用含有金属钼的前驱体盐和硫脲为原料,通过一步水热法合成出质地均匀的钼基催化剂,并以泡沫铜为基底,通过物理涂覆的方式,制备获得电极材料。该电极材料用于电催化甘油氧化制备甲酸盐具有良好的催化性能,在过电位低至1.19 V时,电流密度即可达到10 mA·cm‑2,并实现了电催化氧化甘油的高转化率及高选择性。
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公开(公告)号:CN118237057A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410355470.3
申请日:2024-03-27
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/185 , B01J21/06 , B01J35/40 , B01J37/18 , B01J37/02 , C07D307/36
Abstract: 本发明公开了一种氧空位调控的负载型磷化镍基催化剂的制备及其在5‑羟甲基糠醛(HMF)加氢脱氧制生物燃料中的应用,属于生物质能源化工技术领域。其是以酸热法制备的三维二氧化钛纳米花为载体,然后在其表面构造氧空位,再利用浸渍法结合气相磷化法,利用次磷酸盐热解的磷化氢气体进行还原,以制得所述负载型磷化镍基催化剂。本发明制得的催化剂中活性组分磷化镍分散均匀,载体氧空位的构造促使形成更多的金属活性位点,并优化了HMF与该负载型磷化镍基催化剂的吸附构型。将该负载型催化剂应用于HMF的加氢脱氧反应中,在180℃反应温度下,HMF转化率为100%,目标产物2,5‑二甲基呋喃(DMF)选择性高达97%。
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公开(公告)号:CN118127548A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410369903.0
申请日:2024-03-29
Applicant: 福州大学
IPC: C25B11/075 , C25B3/07 , C25B3/23 , C25B3/05 , C25B11/061
Abstract: 本发明公开了一种自支撑普鲁士蓝类似物催化剂的合成方法及应用,属于催化剂制备技术领域。以泡沫铜为导电基底,以金属钴的前驱体盐为钴源,以铁氰化钾为配体和铁源,在泡沫铜骨架结构表面原位生长自支撑普鲁士蓝类似物电催化剂。该材料中泡沫铜骨架和PBA纳米立方体构成一种三维多级结构,利于活性位点的暴露和电子传输,从而实现5‑羟甲基糠醛的完全转化,产物2,5‑呋喃二甲酸收率与法拉第效率均可达到98%以上,且在连续流动电化学反应器中反应60 h后,催化剂未有明显的失活,证明该材料适合做电催化5‑羟甲基糠醛氧化料用于高价值产品2,5‑呋喃二甲酸和绿色氢气的连续生产。该方法操作简单,反应条件温和,且催化剂的重复使用性良好,有效降低了成本。
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公开(公告)号:CN118243572A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410391385.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 福州大学
IPC: G01N13/00 , G01N21/3577 , G01N31/10
Abstract: 本发明提供一种适用于大分子化合物,尤其是石油树脂聚合物在多孔介质内扩散系数的测量方法。以配备有高精度MCT检测器的原位红外光谱仪为浓度的在线检测装置,搭建了一套适用于DCPD石油树脂这类大分子化合物的扩散系数测试装置,并将其用于测量树脂分子在不同孔径多孔介质内的吸附曲线,再结合数学模型计算得到分子在不同孔径多孔介质内的扩散系数。该方法有助于解决黏度较大、流动性差、气化难的大分子化合物难以使用传统方法测试扩散系数的缺点,大大拓宽了扩散系数测试方法的适用范围。该方法装置易搭建,测试过程操作简单,测量精度高,是大分子化合物在多孔介质内扩散系数测量的有效方法。
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