一种光催化剂及其生产方法和应用

    公开(公告)号:CN118831603A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410791134.3

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本申请首先提出了一种光催化剂的生产方法,步骤为:(1)将独居石尾渣用硝酸溶解,过滤,获得第一滤液和第一滤渣;向第一滤液中加入草酸溶液,再次过滤,获得二次滤液和二次滤渣,对二次滤液进行蒸发得到掺杂物;(2)将钛酸四丁酯加入到无水乙醇中,然后再加入冰醋酸并滴加盐酸,制得溶液A;将掺杂物投入到溶液A中,制得溶液B;将乙醇水溶液滴加到溶液B中,获得溶胶;(3)利用溶胶获得光催化剂。本申请还公开了采用上述生产方法所获得的光催化剂及其应用。本申请减少了独居石对环境能的污染,并利用独居石尾渣所制成的掺杂物获得的二氧化钛光催化剂,对亚甲基蓝具有良好的光催化降解效果,拓宽了二氧化钛光催化剂的类型。

    Fe2O3-In2O3/SnxZr1-xO2复合载氧体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118719076A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411215394.2

    申请日:2024-09-02

    申请人: 潍坊学院

    发明人: 王海泉 张洪艳

    摘要: 本发明属于载氧体的制备与应用技术领域,具体涉及Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体及其制备方法与应用。本发明所述的Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体的制备方法,包括以下步骤:将SnCl4·5H2O和ZrO(NO3)2·2H2O溶于水,调节pH,煅烧得到SnxZr1‑xO2,溶于水,加入Fe(NO3)3·9H2O和In(NO3)3·3H2O,加入沉淀剂,煅烧得到Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体。本发明提供的Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体,活性位点多;本发明还提供其制备方法,操作简单;所述复合载氧体用于甲醛氧化。

    一种嵌入式耐水热NiSn-CS纳米催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115722230B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202110991336.9

    申请日:2021-08-26

    摘要: 本发明公开了一种嵌入式耐水热NiSn‑CS纳米催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:先将Ni盐、Sn盐和壳聚糖溶解形成溶胶溶液,然后除去溶胶溶液中的溶剂得到凝胶,再将其碳化处理,获得嵌入式耐水热NiSn‑CS纳米催化剂,其中,碳化温度为400~600℃,碳化时间为1~4h。本发明所制得的嵌入式耐水热NiSn‑CS纳米催化剂显著提升了NiSn催化活性中心的分散性及其在水热环境下的结构和活性的稳定性,应用于小分子醇合成高碳醇时,表现出优异的催化效率和耐水热稳定性,且易于分离回收、污染小,具有优异的循环利用性。

    一种纳米二氧化锡负载单原子燃烧催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115709075B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202211428674.2

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: B01J23/835 B01J23/14 C06D5/00

    摘要: 本发明公开了一种纳米二氧化锡负载单原子燃烧催化剂及其制备方法,该纳米二氧化锡负载单原子燃烧催化剂中,金属催化活性中心以单原子形式锚定在纳米二氧化锡表面,二氧化锡晶相为锐钛矿或金红石相,金属催化活性中心为Pb、Cu、Fe、Co、Ni中的一种。本发明将催化活性中心以单原子形式锚定在二氧化锡载体表面,实现了催化活性中心的100%利用率,大幅提高了催化效率;同时二氧化锡作为气敏型半导体材料能够有效吸附气相含能分子并通过金属‑半导体之间的界面极化效应大幅增强催化活性中心的催化分解能力,显著提高含能分子的催化分解效率。

    碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115869959B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202211238580.9

    申请日:2022-10-11

    摘要: 本发明公开了碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂、制备方法及应用,该催化剂制备的方法步骤如下:S1:将活性炭、锡源、铈源和铁源溶于去离子水中,混合后静置得悬浊液;S2:对S1的悬浊液进行过滤,并将过滤后的固体物料干燥,得催化剂前驱体;S3:将S2的催化剂前驱体在氮气气氛下煅烧,得碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂。本发明利用铈离子作为掺杂剂,掺杂进锡氧化物产生缺陷,促进电子转移以提高催化活性;利用锡氧化物作为基体,相较四氯化锡具有更好的稳定性;利用铁离子还原为磁性铁氧化物作为磁性分离剂;以活性炭作为载体,将催化剂的活性中心负载,使得催化位点可以均匀地分散在反应体系。