一种纳米孪晶金颗粒及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117300146A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311286692.6

    申请日:2023-09-28

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种纳米孪晶金颗粒及其制备方法与应用,本发明利用脉冲红外激光器,通过对共价有机框架材料和氯金酸的混合物作为前驱体进行激光直写,使得氯金酸在激光还原下负载到共价有机框架在激光高温下衍生的碳材料上,从而得到纳米孪晶金颗粒负载到碳纳米片上的复合材料。该材料可以同时作为光催化剂,用于对二氧化碳的光催化还原反应中,得到一氧化碳和甲烷等燃料产物,展现出了良好的光催化性能。本发明涉及的激光直写制备方法仅仅使用共价有机框架材料和氯金酸作为反应物,乙醇作为唯一的溶剂,使得整个合成过程绿色快捷,可宏量制备。

    一种CdLa2S4/NiO复合光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117299159A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311261666.8

    申请日:2023-09-27

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于催化剂制备技术领域,具体涉及一种CdLa2S4/NiO复合光催化剂的制备方法及应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将镧源、镉源和硫源溶于无水乙醇中,充分搅拌后进行溶剂热反应,经离心、洗涤、干燥,制得CdLa2S4;S2:将CdLa2S4与去离子水混合制成悬浮液,向悬浮液中加入抗坏血酸,充分搅拌后加入镍源,再次充分搅拌,进行油浴加热反应,经离心、洗涤、干燥,制得CdLa2S4/NiO光催化剂。本发明通过将NiO均匀负载在CdLa2S4表面,构建异质结,减少CdLa2S4的团聚的同时,减少电化学阻,加快电子迁移的速率,抑制CLS的光生电子‑空穴的复合,具有良好的光催化产氢性能。

    磁性可见光非均相Fenton核壳结构CuFe2O4催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN113559857B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202110889802.2

    申请日:2021-08-04

    摘要: 且能够通过磁性分离,反复回收和重复使用。一种磁性可见光非均相Fenton核壳结构CuFe2O4纳米球催化剂及其在有机废水处理以及裂解水产氢中的应用,属于水处理技术领域。该催化剂是将九水合硝酸铁加入到去离子水中搅拌均匀,再加入多巴胺和乙二胺加,最后加入氨水和二水合氯化铜;水热反应后离心分离,所得沉淀用去离子水和乙醇洗涤2 3次,烘干后得到。~所得纳米球是以PAA‑NH4为核、CuFe2O4为壳,内核尺寸为100~150nm,外壳尺寸为250~300nm,外壳是由许多粒径小于5nm的CuFe2O4二级单元组(56)对比文件Dazhi Sun, et al.Hollow NanospheresOrganized by Ultra-Small CuFe2O4/CSubunits with Efficient Photo-Fenton-likePerformance for Antibiotic Degradationand Cr(VI) Reduction.Catalysts.2022,第12卷(第7期),文章第687(1-17)页.

    一种镍修饰MOF材料表面负载钯的复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117282470A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311217608.5

    申请日:2023-09-20

    摘要: 本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种镍修饰MOF材料表面负载钯的复合材料及其制备方法和应用。所述的镍修饰的MOF材料UIO‑66‑NH2表面负载钯的复合材料的制备方法为将氯化锆,2‑氨基对苯二甲酸,六水合硝酸镍以及氯钯酸钠加入到N,N‑二甲基甲酰胺,甲酸,乙酸的混合溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜中在高温下加热,将所得产物离心干燥。本发明镍修饰的MOF材料UIO‑66‑NH2表面负载钯的复合材料是一种结构可控、性能优异、热稳定性好的新型复合材料,对热催化二氧化碳加氢还原具有较好的性能;其制备方法所用的原材料成本低廉,易得到,实验操作简便,没有用到昂贵的设备,利于工业化生产。

    一种微米级磺酸型硅基固体酸的制备方法

    公开(公告)号:CN117065766B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311329681.1

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本发明涉及一种微米级磺酸型硅基固体酸的制备方法,属于固体酸催化剂技术领域。本发明将微米级硅胶载体浸于活性组分硫酸溶液中形成硫酸浸渍体系,根据待制备的微米级磺酸型硅基固体酸中酸负载量的计算公式选择超声波功率、超声浸渍温度和超声浸渍时间;硫酸浸渍体系在超声波条件下进行超声浸渍得到硫酸负载体系,再进行磺化处理,经去离子水清洗至中性,固体干燥即得微米级磺酸型硅基固体酸。本发明根据微米级磺酸型硅基固体酸中酸负载量的计算公式控制超声波功率、超声浸渍温度和超声浸渍时间,利用超声波的空化和机械作用,实现在低温条件下高效调控载体孔结构、促进更多硫酸均匀分散到载体表面上、强化二氧化硅与磺酸基共价键的稳定性。

    一种丙烷氧化脱氢催化剂的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN117258777A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311209708.3

    申请日:2023-09-19

    摘要: 一种丙烷氧化脱氢催化剂的合成方法及其应用,包括如下步骤:制备锆基凝胶粉末;将铬溶液与锆基凝胶粉末混合负载得到活性物;将金属或金属氧化物包覆生长微介孔材料得到改性金属氧化物材料;将活性物、改性金属氧化物材料、惰性载体进行混合成型,然后干燥、焙烧、还原得到丙烷氧化脱氢催化剂。本申请采用沉淀法分别制备活性载体和催化活性物,然后再将活性物、改性金属氧化物、惰性载体进行混合成型、干燥,焙烧制备成型催化剂,使得充分发挥出来活性物的催化性能。其中催化活性组分为负载铬的粉末,用于转化丙烷,惰性载体增加催化剂强度和热稳定性,改性金属氧化物可以在反应过程中与生成的氢气反应,促进反应平衡正向移动,起活性助剂作用。