与稀土或锕系元素结合
一种氨催化及氢分离一体化膜、制备方法及应用
本发明涉及一种氨催化及氢分离一体化膜、制备方法及应用,属于新能源材料与应用领域。通过溶胶凝胶法制备高质子电导率的钙钛矿材料作为致密的氢渗透层,之后通过高能球磨将金属氧化物和钙钛矿材料物理复合作为多孔的氨催化层及氢气释放层,有效增强其与氢渗透层的热膨胀匹配能力及操作稳定性。该氨催化制氢膜反应器与传统的催化-分离耦合膜相比,具备高的氨催化转化率及氢气分离效率的前提下,还具有成本低廉、工作温度匹配和结构稳定等优势。本发明中的这种氨制氢一体化膜的制备方法简单,易于大规模生产,可广泛应用于能源存储及转换设备中,具有很好的实用价值。

2021-11-02

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一种制新能源甲烷气体催化剂的制备方法
本发明公开了一种制新能源甲烷气体催化剂的制备方法,其制备方法包括将镧盐、铁盐和钴盐混合研磨,然后加入到去离子水中,磁力搅拌,然后加入凝胶物质,然后将溶液移至陶瓷蒸发皿并置于电炉中,收集粉末产物;将粉末产物置于管式炉当中,在氮气氛围下,一定温度下焙烧2~5h,得到前驱体LaFe-(x)Co-(1-x)O-(3),将前驱体、L-精氨酸、多巴胺和氧化石墨烯依次加入到去离子水当中,超声搅拌,然后加入乙二醇,将混合液移至反应釜当中,放置于烘箱中,在一定温度下水热合成,过滤,干燥,然后置于管式炉中,氮气氛围下,焙烧1~2h,得到该改性催化剂LaFe-(x)Co-(1-)-(x)O-(3)。本发明改性催化剂活性位点暴露增强,因而更高效地催化降解甲烷。

2021-11-02

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一种钴铈锆复合氧化物催化剂及制备方法
本发明公开了一种钴铈锆复合氧化物催化剂及制备方法,通过将钴盐、铈盐和锆盐按照一定比例加入无水乙醇溶液中,然后在20~25℃下,搅拌0.5~6h,得到前驱液;向前驱液中加入配制的草酸乙醇溶液,搅拌0.5~3h后干燥,得到草酸盐前驱体,焙烧,压片,得到钴铈锆复合氧化物催化剂。本发明的一种钴铈锆复合氧化物催化剂及制备方法,该催化剂具有催化活性高,环境污染小、成本低廉、制备工艺简单和可行性高的特点。当温度为400℃时,Zr:Ce与Zr物质的量之比为0.15:1时的乙苯转化率达到最高为73.6%,苯乙烯的选择性可达98.96%,具有良好的催化效果。

2021-11-02

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SiO-(2)负载Ni的双层核壳催化剂及其制备方法和应用
本发明提供了一种SiO-(2)负载Ni的双层核壳催化剂及其制备方法和应用。核壳催化剂包括核层以及包覆于核层外的壳层,核层为负载有Ni的SiO-(2),壳层为CeO-(2)、Al-(2)O-(3)、SiO-(2)、TiO-(2)等。本发明的双层核壳催化剂,壳层对Ni颗粒具有二次保护作用,且壳层能够提供丰富的氧空位,促进C的氧化从而减少积碳生成,具有抗烧结、抗积碳双重保护功能以及协同催化效应;本发明的双层核壳催化剂,当壳层为CeO-(2)时,CeO-(2)层对催化剂的活性起到了助剂的作用,在甲烷干重整反应中,在中低温条件(比如600℃)时对CO-(2)的转化提升较为明显;本发明的SiO-(2)负载Ni的双层核壳催化剂,相比常规催化剂具有良好的稳定性。

2021-11-02

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以钙钛矿型复合氧化物为载体的超低钒负载量SCR脱硝催化剂的制备方法、制得的催化剂
本发明公开一种以钙钛矿型复合氧化物为载体的超低钒负载量SCR脱硝催化剂的制备方法,涉及脱硝催化剂技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将偏钒酸铵溶于草酸溶液,充分搅拌,使偏钒酸铵完全溶解,得到偏钒酸铵溶液;所述偏钒酸铵溶液中偏钒酸铵浓度为2~6g/L;(2)将钙钛矿型复合氧化物使用玛瑙研钵研细后过筛;(3)将偏钒酸铵溶液与钙钛矿型复合氧化物混合,在水浴加热条件下搅拌至粘稠状,所述偏钒酸铵溶液与钙钛矿型氧化物的混合比例为100mL:100g;(4)将粘稠状产物进行干燥处理,然后在550~650℃下焙烧2~5h。本发明的有益效果在于:既保证了催化剂的脱硝活性和稳定性,又降低了钒的使用量。

2021-11-02

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一种利用1,4-丁二醇制备N-甲基吡咯烷酮的方法
本发明涉及一种制备N-甲基吡咯烷酮的方法,具体涉及利用1,4-丁二醇制备N-甲基吡咯烷酮的方法。本发明首先制备Sm、Yb共掺杂多孔三维花状CuO催化剂,由于该催化剂特殊的结构和Sm、Yb共掺杂的协同作用,保证了该催化剂用于1,4-丁二醇制备γ-丁内酯时,在常压下较短的时间内,1,4-丁二醇具有较高的转化率以及γ-丁内酯具有较高的选择性,进而保证了γ-丁内酯产率和纯度,在使用γ-丁内酯时,仅需简单的精馏即可用于N-甲基吡咯烷酮的制备,在γ-丁内酯制备N-甲基吡咯烷酮时,由于超声空化和介孔二氧化硅负载Zn/Mn/Cu复合催化剂共同作用,保证了γ-丁内酯的转化率和N-甲基吡咯烷酮的选择性,进而制备出高纯度、高产率的N-甲基吡咯烷酮。

2021-10-29

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一种高分散NiSn/MgAlO催化剂及其制备方法和应用
本发明公开了一种高分散NiSn/MgAlO催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:S1.将可溶性镍盐、可溶性镁盐、可溶性铝盐加入到去离子水中,搅拌形成均质溶液;可溶性镍盐、可溶性镁盐与可溶性铝盐的摩尔比为(10~30):(40~60):(15~25);S2.配置碱性溶液,将S1所述均质溶液与所述碱性溶液通过共沉淀法制备得到镍基三元水滑石;S3.将锡酸盐和镍基三元水滑石加入到去离子水中,搅拌后抽滤、干燥得到NiSn水滑石;所述锡酸盐和镍基三元水滑石中Sn:Ni摩尔比1:(10~30);S4.将NiSn水滑石置于还原气氛中500~700℃煅烧0.5~4h得到高分散NiSn/MgAlO催化剂。本发明所述高分散NiSn/MgAlO催化剂用于水相小分子醇碳碳偶联制备高级醇时具有较高的有机相收率和C4+高级醇收率,具有广泛的应用前景。

2021-10-29

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一种CuCoCe复合催化剂的制备方法与应用
本发明涉及一种CuCoCe复合催化剂的及其制备方法与应用,属于催化剂领域。所述CuCoCe复合催化剂以Cu金属以及Cu金属和CoCeO-(x)复合氧化物的界面为活性位点,其中Cu金属掺杂量为0.5~10wt%,Co金属掺杂量为0.5~10wt%;CuCoCe复合催化剂具有氧缺陷结构。本发明通过一步法还原层状双层金属氢氧化物制得CuCoCe复合催化剂,制备工艺简单,由于Co和Ce离子半径相差较大,所以在CuCe复合金属氧化物形成氧缺陷,有利于吸附的C=O和C-O,Cu金属和CoCe复合金属氧化物之间通过强相互作用力结合,催化剂不易失活。

2021-10-29

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一种反蛋白石结构光热催化剂Ce-(x)Co-(1-x)O-(y)的制备方法和应用
本发明公布一种反蛋白石结构光热催化及Ce-(x)Co-(1-x)O-(y)的制备方法和应用,所述材料的制备方法包括以下步骤:首先,以苯乙烯为单体、过硫酸钾为引发剂,采用溶液聚合法制备聚苯乙烯(PS)微球乳液,再通过离心和干燥处理,得到规则排列的PS微球模板;然后,将PS模板浸入Ce(NO-(3))-(3)·6H-(2)O、Co(NO-(3))-(3)·6H-(2)O和柠檬酸的混合溶液中,通过真空浸渍法使Ce、Co前驱体进入模板中,再煅烧除去PS模板,得到反蛋白石结构Ce-(x)Co-(1-)-(x)O-(y)。该材料在可见光(太阳光、氙灯、模拟太阳光)驱动下,可实现甲苯和甲醛的高效光热催化降解,在环境易挥发有机物(VOCs)方面具有广阔的应用前景。

2021-10-29

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原子级助剂修饰的CuO复合介晶催化剂及其制备方法
本发明公开了一种原子级助剂修饰的CuO复合介晶催化剂,其包括主催化剂CuO介晶和单原子助剂M1或双单原子助剂M1、M2,且M1、M2均以单原子分散的状态存在,其中,所述M1选自Zn、Zr、Ti、Mn、Fe、Co、Ni、Sn、In、Ce、Ru、Pd、Au、Pt、Rh中的任意一种,所述M2选自Ni,Au,Pt或Pd中的任意一种。本发明原子级助剂修饰的CuO复合介晶催化剂,具有优异的催化性能,用于硅粉与HCl为原料的硅氢氯化反应,能够实现对三氯氢硅和四氯化硅的选择性调控合成,同时降低了反应温度和能耗,并提高了产物收率和硅粉转化率。

2021-10-29

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