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公开(公告)号:CN108722423A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810464748.5
申请日:2018-05-16
申请人: 芜湖市创源新材料有限公司
CPC分类号: B01J23/78 , B01J23/002 , B01J37/084 , B01J37/088 , B01J37/10 , B01J2523/00 , C10G11/04 , B01J2523/23 , B01J2523/31 , B01J2523/41 , B01J2523/842 , B01J2523/847
摘要: 本发明公开了一种生物质焦油裂解催化剂的制备方法,由四氧化三铁纳米粒子、十八烷基三乙氧基硅烷、高碳有机物、稻壳、偏铝酸钠、硝酸镍等原料制成,本发明在催化剂制备中插入四氧化三铁磁性材料,便于催化剂的回收和重复使用,通过高碳有机物的燃烧令沉积碳在水平上扩散混合,掺杂更为均匀有序,能保留更多的催化活性位和吸附位点,同时制备钙铝石与镍基催化剂进行复配,利用其中自由氧结构提高镍基催化剂的抗积碳性,增强催化性能,实现生物质焦油的高效降解,本发明原料来源广泛,制备方法简单,适用性强,能大幅增加生物质气化过程的稳定性,降低气化成本,具有较高的经济价值和环境价值,适合于生产企业的推广使用。
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公开(公告)号:CN108722413A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810461298.4
申请日:2018-05-15
申请人: 江苏理工学院
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/02 , B01J37/08 , B01J37/10 , C10G2/00
CPC分类号: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/0033 , B01J35/0086 , B01J35/023 , B01J37/084 , B01J37/086 , B01J37/10 , C10G2/332
摘要: 本发明提供一种蛋黄-蛋壳结构石墨化碳包裹过渡金属材料的制备方法及应用,所述制备方法包括:木质素-金属配合物制备步骤,包括采用表面修饰的方法对木质素表面官能团进行修饰,得到带有胺基团的改性胺基化木质素,再通过水热法将所述改性胺基化木质素与过渡金属进行配位,得到所述木质素-金属配合物;炭化步骤,包括将所述木质素-金属配合物进行分步炭化处理,控制链状碳和芳香碳分步炭化,再经洗涤、干燥后得到所述蛋黄-蛋壳结构石墨化碳包裹过渡金属材料。所制备的蛋黄-蛋壳结构石墨化碳包裹过渡金属材料的催化性能得到提高。
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公开(公告)号:CN108636411A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810565109.8
申请日:2018-06-04
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/08 , C10K1/34
CPC分类号: B01J23/745 , B01J37/084 , C10K1/34
摘要: 本发明公开了一种生物质焦油高效裂解催化剂的制备方法及其应用。本发明的催化剂以廉价的生物质废弃物为前驱体,以纳米铁为活性中心,采用“一步法”水热炭化合成技术,将铁离子还原为零价铁并螯合在水热炭表面。本发明所述的水热炭基催化剂对苯酚等焦油污染物具有良好的催化降解效果,制备过程简单,在酸碱体系中能够稳定赋存,无二次污染,是一种环境友好型炭基功能纳米材料。
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公开(公告)号:CN108472627A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680076818.9
申请日:2016-10-28
申请人: 阿彻丹尼尔斯米德兰德公司
IPC分类号: B01J21/18 , B01J37/08 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J35/00 , C07C209/16 , C07C29/60 , C07C51/235 , B01J37/02 , C04B35/532 , B01J23/42 , B01J23/52 , B01J23/46 , B01J23/652 , B01J23/656 , B01J23/755 , B01J23/89
CPC分类号: B01J21/18 , B01J23/42 , B01J23/462 , B01J23/464 , B01J23/52 , B01J23/6527 , B01J23/6567 , B01J23/755 , B01J23/892 , B01J35/002 , B01J35/008 , B01J35/023 , B01J35/026 , B01J35/1009 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J35/1066 , B01J35/108 , B01J37/0018 , B01J37/0201 , B01J37/0205 , B01J37/084 , B01J37/18 , B01J2523/00 , C01B32/05 , C01B32/382 , C01P2004/60 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C04B35/532 , C04B35/636 , C04B35/6365 , C04B38/00 , C04B38/0022 , C04B2111/00793 , C04B2111/0081 , C04B2235/424 , C04B2235/5409 , C04B2235/5436 , C04B2235/6021 , C04B2235/606 , C04B2235/96 , C07C29/60 , C07C51/09 , C07C51/313 , C07C51/377 , C07C209/16 , C09C1/48 , C07C31/20 , C07C55/14 , C07C59/285 , C07C211/12 , B01J2523/19 , B01J2523/828 , B01J2523/74 , B01J2523/821 , B01J2523/69 , B01J2523/822 , C04B35/52 , C04B38/0054 , C04B38/0074
摘要: 提供成型多孔碳产品和制备这些产品的方法。该成型多孔碳产品可以例如用作催化剂载体和吸附剂。还提供包括这些成型多孔碳产品的催化剂组合物、制备催化剂组合物的方法和使用该成型多孔碳产品和该催化剂组合物的各种方法。
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公开(公告)号:CN104888808B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201410083872.9
申请日:2014-03-07
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: B01J25/00 , C07C9/04 , C07C1/04 , C07C31/12 , C07C29/141
CPC分类号: B01J25/02 , B01J21/18 , B01J37/0201 , B01J37/04 , B01J37/084 , C07C1/0435 , C07C1/0445 , C07C5/03 , C07C5/08 , C07C29/141 , C07C209/36 , C07C2521/04 , C07C2521/06 , C07C2521/18 , C07C2523/26 , C07C2523/28 , C07C2523/44 , C07C2523/46 , C07C2525/00 , C07C2525/02 , C07C9/04 , C07C11/02 , C07C31/12 , C07C211/46
摘要: 本发明公开了一种复合型催化剂,其包括:其包括:连续相碳、分散相雷尼合金粒子,其中分散相雷尼合金粒子均匀或不均匀地分散在连续相碳中,所述的连续相碳是由可碳化的有机物及其混合物高温碳化后得到的。该催化剂具有颗粒强度好、催化活性高和选择性好等优点。
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公开(公告)号:CN107824176A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711139075.8
申请日:2017-11-16
申请人: 陕西盛迈石油有限公司
发明人: 王耀斌
CPC分类号: B01J23/06 , B01J31/06 , B01J37/084 , B01J37/088 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及无机化学应用技术领域,具体涉及一种CPF/ZnO纳米复合催化材料的制备方法。一种CPF/ZnO纳米复合催化材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:纳米氧化锌的制备;步骤2:先制得前驱体PF/ZnO,再通过热转化对其进行进一步优化获得CPF/ZnO纳米复合催化剂。本发明通过CPF的引入极大地拓宽了ZnO的光谱响应范围,使其能吸收紫外-可见区的全程光波。在自然光条件下。CPF/ZnO纳米复合催化剂10 min即可使MB溶液完全脱色,重复使用3次仍能保持染料溶液的脱色率在80%以上。与纯ZnO相比。CPF/ZnO复合催化剂具有催化活性高、稳定性好、无能耗、易分离、不会造成二次污染等特点。
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公开(公告)号:CN107754840A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711005493.8
申请日:2017-10-20
申请人: 天津工业大学
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/0013 , B01J35/0033 , B01J35/006 , B01J35/0093 , B01J35/08 , B01J37/084 , B01J37/088 , B01J37/10
摘要: 本发明公开了一种利用糖类、尿素为原料制备载体并用一步法与金属盐溶液水热合成一种高性能的用于乙醇氧化的Pt-Ni/NC催化剂的制备方法。具体涉及利用蔗糖(葡萄糖)合成碳载体,加入尿素实现氮的掺杂,经过水热反应与金属盐溶液合成催化剂,再经过碳化制备出所述乙醇氧化电催化剂。本发明包括主要步骤如下:首先将蔗糖(葡萄糖)与尿素加入去离子水中进行混合,再将氯化镍水溶液与氯铂酸水溶液按质量比进行混合,然后加入上述混合溶液中,用氢氧化钠水溶液调节pH,再进行超声,使其混合均匀,最后放入聚四氟乙烯高温高压反应釜内进行水热反应。冷却到室温后,将反应后的溶液进行抽滤洗涤,所得产物在真空干燥箱内干燥,得到的粉末在管式炉内进行高温碳化,所得到的具有球状的Pt-Ni/NC催化剂。本发明制备的Pt-Ni/C催化剂在酸性条件下,对乙醇具有很强的电催化氧化活性和稳定性,其电流密度可以达到500mA·mg-1Pt,且环保无污染,成本相对较低,是一种可用于直接乙醇燃料电池阳极的高性能催化剂。
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公开(公告)号:CN105792933B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201480051711.X
申请日:2014-09-12
申请人: 二村化学株式会社
发明人: 山田浩史
IPC分类号: B01J37/00 , B01J27/053
CPC分类号: B01J37/0018 , B01J27/053 , B01J37/084
摘要: 本发明提供在使用木质原料以控制成本的同时,合成树脂的粘结剂本身也与木质原料一起热处理,从而避免由粘结剂的被覆导致的催化剂性能的劣化,形状设计的自由度高,而且具有适度的硬度的成型固体酸的制备方法。本发明涉及合成树脂粘结剂成型固体酸的制备方法,其具有:将木质原料粉末M和合成树脂粘结剂B混炼以得到木质原料混炼物的原料混炼工序(S10),将木质原料混炼物成型为规定形状以得到原料成型体的成型工序(S20),将原料成型体在惰性气氛下热处理以得到热处理成型体的热处理工序(S30),和在热处理成型体中引入磺基以得到成型固体酸的磺化工序(S40)。
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公开(公告)号:CN107497427A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710807591.7
申请日:2017-09-08
申请人: 上海戈马环保科技有限公司
发明人: 马林
IPC分类号: B01J23/60 , B01J37/08 , B01J37/02 , B01J37/34 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00 , B01D53/86 , B01D53/72 , C23C28/00 , C23C14/18 , C23C14/22 , C23C16/26 , C23C16/44
CPC分类号: B01J23/60 , A01N59/16 , B01D53/8668 , B01J35/004 , B01J37/0221 , B01J37/084 , B01J37/088 , B01J37/342 , C23C14/18 , C23C14/223 , C23C16/26 , C23C16/4417 , C23C28/322 , C23C28/34
摘要: 本申请公开了一种可降解甲醛的银/石墨烯/氧化锌复合材料制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)制备纳米ZnO颗粒;(2)通过物理气相沉积将Ag纳米颗粒均匀的分散在ZnO纳米颗粒上,以化学气相沉积的方式将石墨烯嵌入到Ag/ZnO纳米复合结构中,形成Ag/石墨烯/ZnO复合纳米颗粒。并可以进一步将步骤(2)制备的Ag/石墨烯/ZnO复合纳米颗粒和椰壳活性碳以及聚乙烯混合,烧结成富含Ag/石墨烯/ZnO纳米颗粒的烧结活性碳颗粒。所得到的Ag/石墨烯/ZnO复合材料本申请通过银纳米粒子在可见光下的表面等离子共振效应突破了现有产品只有在紫外光下才能起到光催化效果的技术瓶颈,光催化效果好,简洁,高效。
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公开(公告)号:CN107469824A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710886238.2
申请日:2017-09-26
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J37/08 , H01M4/90 , G01N31/10
CPC分类号: B01J23/755 , B01J37/084 , B01J37/088 , G01N31/10 , H01M4/9016 , H01M4/9083
摘要: 本发明公开了一种碳包覆的中空晶体氧化镍乙醇氧化催化剂的制备方法,具体制备过程如下:1.将一定比例的葡萄糖和乙酸镍溶于去离子水中制成溶液,烘干后置于管式炉中煅烧得到镍/碳固体;2.将镍/碳固体在空气气氛下煅烧后得到碳包覆的中空晶体氧化镍催化剂。本发明中制备的碳包覆的中空晶体氧化镍催化剂在碱性条件中对乙醇有很好的电催化活性,制备所用的原材料简单低廉,制备过程简单,有望于应用在乙醇传感器和直接乙醇燃料电池等领域中。
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