一种Pd/TiO2催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118831658A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410886625.6

    申请日:2024-07-03

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种Pd/TiO2催化剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将钛酸四丁酯缓慢加入到乙酸中,搅拌得到悬浮液,接着转移到高压釜中,放入干燥箱中老化,得到白色混合液,自然冷却后,离心收集沉淀,洗涤,真空干燥,得到白色固体,接着放入马弗炉中煅烧,得到花状纳米球TiO2粉末,接着放入圆底烧瓶中,加入乙酰丙酮钯和乙醇,搅拌反应得到混合液,旋蒸,得到淡黄色粉末固体,接着放入马弗炉中煅烧,得到催化剂前驱体,接着放入氢气管式炉中还原,即得。本发明催化剂花状纳米球形状,包含高分散、小粒径的钯纳米颗粒,二氧化钛载体包含氧缺陷,且氧空位浓度高,对催化糠醛脱羰制呋喃反应具有的高选择性和高转化率。

    Ni-ReOx/TiO2双金属催化剂及其制备方法、在生物质醛选择性加氢中的应用

    公开(公告)号:CN114713236B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210329676.X

    申请日:2022-03-30

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明涉及一种负载型Ni‑ReOx/TiO2双金属催化剂及其制备方法、在生物质醛的选择性加氢反应中的应用。制备方法中采用浸渍法在二氧化钛载体上分别负载了金属Ni和ReOx,Ni与ReOx的相互作用极大的提高了催化剂对于C=O键的加氢活性,制得的双金属催化剂在用于催化糠醛一步加氢制备四氢糠醇,催化转化效率高,反应温度低,时间短且无需使用高压氢气。本发明还公开了用该种方法制得的催化剂用于5‑甲基糠醛,5‑羟甲基糠醛,苯甲醛以及肉桂醛等其他生物质醛的催化加氢的反应,且反应活性高,反应条件也较为温和。制备出的Ni‑ReOx/TiO2双金属催化剂上活性组分的分散度高,稳定性好,且易于回收。

    一种自支撑NiO/ACNF复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113690058B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111052663.4

    申请日:2021-09-09

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种自支撑NiO/ACNF复合电极材料及其制备方法和应用。将生物质基碳纳米纤维先采用活化剂溶液进行浸渍处理,再进行高温活化处理,得到活化生物质基碳纳米纤维;在活化生物质基碳纳米纤维表面通过原子层沉积氧化镍,即得自支撑NiO/ACNF电极材料,制备的复合电极材料比表面积高、孔隙率较高,且表面均匀、稳定负载氧化镍,大大提高了复合电极材料的电化学性能,有利于获得具有高比电容、长循环寿命、优异倍率性能以及低电阻的超级电容器,且复合电极材料的制备过程操作简单、对设备要求低、条件温和,有利于大规模生产。

    一种自支撑NiO/ACNF复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113690058A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111052663.4

    申请日:2021-09-09

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种自支撑NiO/ACNF复合电极材料及其制备方法和应用。将生物质基碳纳米纤维先采用活化剂溶液进行浸渍处理,再进行高温活化处理,得到活化生物质基碳纳米纤维;在活化生物质基碳纳米纤维表面通过原子层沉积氧化镍,即得自支撑NiO/ACNF电极材料,制备的复合电极材料比表面积高、孔隙率较高,且表面均匀、稳定负载氧化镍,大大提高了复合电极材料的电化学性能,有利于获得具有高比电容、长循环寿命、优异倍率性能以及低电阻的超级电容器,且复合电极材料的制备过程操作简单、对设备要求低、条件温和,有利于大规模生产。

    一种从净化钴渣中高效分离和回收锌、钴的方法

    公开(公告)号:CN108893617B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810841117.0

    申请日:2018-07-27

    申请人: 郑州大学

    摘要: 一种从净化钴渣中高效分离和回收锌、钴的方法,属于湿法冶金综合回收技术领域;制备方法:1)用硫酸浸出净化钴渣,得到浸出渣;2)采用碱溶液对浸出液进行中和;3)采用硫酸对锌酸盐溶液进行中和,得到硫酸盐溶液和氢氧化锌;同时将高钴渣在氮气气氛保护下进行煅烧处理,得到高纯度的氧化钴产品;本发明仅利用氢氧化锌和氢氧化钴的碱溶pH差异,实现锌、钴的高效分离,碱沉工序所得的锌酸盐溶液和氢氧化钴渣分别经过一步处理就可实现锌、钴的回收,操作简单,回收效率高,而且所得硫酸盐溶液,可返回碱沉工序,降低了原料的消耗和生产成本,且整个工艺无废水废气外排,综合回收有价金属,达到清洁生产要求。