[发明专利]一种金基催化剂及其制备方法和应用有效
申请号: | 201711395428.0 | 申请日: | 2017-12-21 |
公开(公告)号: | CN108126721B | 公开(公告)日: | 2019-06-28 |
发明(设计)人: | 段新平;尹燕;袁友珠;赵郁鑫;叶林敏 | 申请(专利权)人: | 厦门大学 |
主分类号: | B01J27/20 | 分类号: | B01J27/20;B01J37/02;B01J37/08;C07C17/08;C07C21/06 |
代理公司: | 北京高沃律师事务所 11569 | 代理人: | 刘奇 |
地址: | 361000 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | 本发明提供了一种金基催化剂的制备方法,本发明采用第一改性助剂对碳材料进行改性,可以使金活性组分优先与磺酸根基团发生作用并可以以小簇的形式稳定存在,有效抑制金活性组分粒子长大,从而保证所述金基催化剂的高稳定性;同时采用第二改性助剂对碳材料进行改性,能够在金基催化剂表面起到吸附活化乙炔和解离氯化氢的作用。采用本发明提供的方法制备得到的金基催化剂应用于乙炔氢氯化合成氯乙烯中,能有效提高催化能效。 | ||
搜索关键词: | 金基催化剂 改性助剂 碳材料 改性 制备 制备方法和应用 乙炔 磺酸根基团 乙炔氢氯化 高稳定性 有效抑制 组分粒子 氯化氢 氯乙烯 活化 能效 吸附 催化 合成 应用 保证 | ||
【主权项】:
1.一种金基催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳材料浸渍在改性助剂水溶液中,得到浸渍碳材料;其中,所述改性助剂水溶液中的改性助剂包括第一改性助剂和第二改性助剂,所述第一改性助剂包括硫酸铵或硫代硫酸铵,所述第二改性助剂包括磷酸铵、三聚氰胺或硼酸;(2)将所述步骤(1)得到的浸渍碳材料依次进行干燥和焙烧,得到改性碳载体;(3)采用等体积浸渍法将所述步骤(2)得到的改性碳载体浸渍在金盐溶液中,干燥,得到金基催化剂。
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- 2013-09-18 - 2013-12-18 - B01J27/20
- 本发明属于碳纳米材料科学领域,具体涉及一种氯元素修饰碳量子点的制备方法。本发明主要解决了碳量子点存在的基本没有光催化作用或者催化效率很低和碳量子点基复合材料制备方法存在的原材料价格昂贵和制备方法复杂的技术问题。本发明采取的技术方案为,一种氯元素修饰碳量子点,首先将液态醇类有机物在150~250℃反应4~12h,去除反应液中大颗粒得到碳量子点溶液;接着按照碳量子点溶液与氯化亚砜体积比为20:1~10的配比,在0℃温度下,把氯化亚砜缓慢滴加到碳量子点溶液中混合均匀,在150~200℃反应5~10h,去除反应液中大颗粒得到氯元素修饰的碳量子点。本发明制备的氯元素修饰的碳量子点具有强的光催化性能,且操作工艺简单、重复性好、原料来源丰富。
- 一种表面改性的堇青石及其制备方法和应用-201310358768.1
- 龚彩荣;宁云龙;范国樑 - 天津大学
- 2013-08-15 - 2013-12-11 - B01J27/20
- 本发明公开了一种表面改性的堇青石及其制备方法和应用,首先利用溶胶浸渍法使堇青石介质表面包裹一层SiOC前驱体,然后利用乳液聚合法制备的聚苯乙烯微球与堇青石样品交联,最后将复合交联体进行热解,得到表面具有纳米级多孔结构的堇青石。本发明的技术方案克服了现有颗粒物过滤体主被动再生过程温度过高的缺陷,纳米级的孔洞结构降低了碳黑的着火点,提高了碳黑的转化率,有利于颗粒物过滤体用于柴油机尾气处理过程中再生。
- 一种重油加氢改质催化剂及其制备方法和重油加氢改质方法-201110271961.2
- 龙军;侯焕娣;董明;王子军 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
- 2011-09-14 - 2013-03-27 - B01J27/20
- 本发明提供一种重油加氢改质催化剂,其特征在于,以催化剂的总重量为基准,该催化剂含有2-18重量%的金属元素和82-98重量%的非金属元素,其中,以金属元素的重量为基准,95重量%以上的所述金属元素为V、Ni以及第VIB族金属元素;以非金属元素的重量为基准,95重量%以上的所述非金属元素为C和S,且至少部分所述S与所述金属元素以该金属元素的硫化物形式存在。以及一种重油加氢改质催化剂的制备方法和一种重油加氢改质方法。本发明的重油加氢改质催化剂具有较好的加氢改质功能。此外,本发明的催化剂可适用于杂质含量高和残炭值高的劣质重、渣油的加氢改质过程,能够显著提高馏分油收率降低焦炭产率。
- 纤维模板法制备SiOC多孔陶瓷负载La0.9Sr0.1CoO3纳米粒子催化剂-201210343064.2
- 龚彩荣;宁云龙;刘佳杰;范国樑 - 天津大学
- 2012-09-14 - 2012-12-26 - B01J27/20
- 本发明公开了纤维模板法制备SiOC多孔陶瓷负载La0.9Sr0.1CoO3纳米粒子催化剂,首先利用胶凝胶法制备La0.9Sr0.1CoO3凝胶,将制备溶胶凝胶进行静电纺丝,然后将制备的凝胶纤维置于SiOC前驱体溶胶中,得到催化剂前驱体,最后进行热解即可。本发明克服了现有催化剂涂覆工艺的不足,将催化剂与载体复合,即以有序排列的氧化物凝胶纤维为模板构筑通道,经交联、热解,原位制得具有多孔结构负载催化剂的载体,该催化剂具有良好的去除NOx的性能,适用于柴油机尾气后处理中,其制备方法过程简单。
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