[发明专利]My 有效
申请号: | 201810049803.4 | 申请日: | 2018-01-18 |
公开(公告)号: | CN108295849B | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 梁萧雅;尹宏峰;余小龙 | 申请(专利权)人: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
主分类号: | B01J23/63 | 分类号: | B01J23/63;B01J23/66;B01J35/10;B01J37/08;B01J37/16;C10K3/04 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 王茹;王锋 |
地址: | 315201 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | base sub | ||
1.一种My/LaxSr1-xTi1-yO3催化剂的制备方法,其特征在于包括:
将含La化合物、含Sr化合物、含Ti化合物、贵金属前驱物与溶剂于20~80℃混合搅拌1~20h,形成金属前驱物混合体系,并加入到硬模板微球中,之后进行高温煅烧,得到LaxSr1-xTi1-yMyO3催化剂前体,所述高温煅烧的温度为600~1000℃,时间为2~10h,所述溶剂为醇,其中x为0.05~0.95,y为0.01~0.1,M为贵金属掺杂活性组分,所述金属前驱物混合体系包括含La化合物、含Sr化合物、含Ti化合物与贵金属前驱物的组合,所述金属前驱物混合体系中的含La化合物、含Sr化合物、含Ti化合物与贵金属前驱物的摩尔比为(0.05~0.95):(0.05~0.95):(0.9~0.99):(0.01~0.1);
于还原性气氛中对所述催化剂前体进行还原处理,所述还原处理的温度为100~500℃,时间为1~10h,制得My/LaxSr1-xTi1-yO3催化剂,其中,所述催化剂包括具有三维有序大孔钙钛矿结构的氧化物载体,所述氧化物载体上均匀负载有贵金属掺杂活性组分,所述催化剂的化学式为My/LaxSr1-xTi1-yO3,其中M为贵金属掺杂活性组分,所述贵金属掺杂活性组分选自Au、Pd、Pt、Ru和Ag中的任意一种或两种以上的组合,LaxSr1-xTi1-yO3为氧化物载体,x为0.05~0.95,y为0.01~0.1,所述贵金属掺杂活性组分于所述氧化物载体上的负载量为0.4~5wt%,所述贵金属掺杂活性组分在所述氧化物载体的表面原位析出且分散均匀,所述催化剂所含孔洞的孔径为100~200nm,所述催化剂的比表面积为30~256m2/g,所述表面原位析出贵金属活性组分的颗粒尺寸为1~10nm,所述氧化物载体的直径为170~230nm。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述金属前驱物混合体系包括金属前驱物硝酸盐。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述含La化合物为La(NO3)3·6H2O,所述含Sr化合物为Sr(NO3)2,所述含Ti化合物为Ti(OC4H9)4。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述贵金属前驱物选自HAuCl4、PdCl2、Pd(NO3)2、Pt(NO3)2中的任意一种或两种以上的组合。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述贵金属掺杂活性组分于所述氧化物载体上的负载量为3~5wt%。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述醇选自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇和乙二醇中的任意一种或两种以上的组合。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述硬模板微球为PMMA硬模板微球。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于包括:采用改性的无乳化剂乳液聚合水油双相双重引发剂方法合成所述硬模板微球。
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