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环境透射电镜助力解析Yolk−Shell结构向表面单原子
催化剂
转变过程
利用电解水制造高纯氢气是当前能源利用与转换中一个重大课题,因此,探索低成本、高效的水裂解制氢反应电催化剂具有重要意义。商用IrO2催化剂由于使用贵金属,成本非常昂贵。目前,单原子催化剂已被证明是用于氧气析出反应(OER)的有效催化剂,且由于这些单原子的配位环境,使得单原子催化剂具有高选择性。同时,单原子催化剂可以提高有效负载量,并减少至少10倍的贵金属使用。 制备单原子催化剂的典型方法
南方科技大学
2021-04-14
一种苯加氢制环已烷用
催化剂
的制备方法及其产品和应用
本发明公开了一种苯加氢制环已烷用催化剂的制备方法,包括: 将钌盐按照一定比例溶于去离子水或乙醇溶液中,由此制得溶液 A; 将氧化石墨烯和碳纳米管中的至少一种物质分散均匀后,加入到所制 ·1091·得的溶液 A 中,然后搅拌均匀后得到溶液 B;称取化学还原剂并将其 配成水溶液,将化学还原剂的水溶液逐滴加入到溶液 B 中同时执行搅 拌,由此得到混浊液 C;将所得到的混浊液 C 执行离心分离以除去上 清液,底部沉淀加水混匀
华中科技大学
2021-04-14
用于富氢气氛中一氧化碳优先氧化的宽温
催化剂
质子交换膜燃料电池,氢气纯化。 主要技术创新路径:通过全新的一种催化剂制备方法实现宽 温催化剂的精准设计:在 SiO2负载的 Pt 金属纳米颗粒表面上精 准构筑出原子级分散Fe1(OH)x物种,促成新型Pt-Fe1(OH)x单位点界面催化活性中心形成,获得性能最佳的PtFe/SiO2宽温催化剂。 关键技术指标:获得的 PtFe/SiO2宽温催化剂,可以在 198-380 K)温度区间内实现富氢气氛中微量 CO 的完全消除,且同时保持 CO 选择性 100%。而且,该催化剂在水汽、二氧化碳同时存在的真实环境下,仍然保持极高的稳定性,160 小时测试不失活。该催化剂的比质量催化活性(5.21 molCO×h-1×gPt-1 ),是传统 Pt/Fe2O3催化剂的 30 倍。 核心解决问题、核心优势等:通过上述方法获得的 PtFe/SiO2 宽温催化剂,彻底解决了氢燃料电池汽车的推广应用解决了一个关键难题:燃料电池的 CO 中毒休克问题。核心优势是首次可以为氢燃料电池汽车在寒冷条件下,频繁冷启动和连续运行期间避 免 CO 中毒,为其“心脏”提供了一种全方位的有效保护手段, 使得汽车敢于吃“粗粮”。 这也是目前全世界唯一能够做到上述全方位保护的催化剂。
中国科学技术大学
2023-05-17
中山大学汪君课题组发表面手性CpRh(III)
催化剂
研究成果
该研究成功克服了开发纯平面手性CpRhIII催化剂所面临的制备难、拆分难、结构改造难等诸多挑战,丰富了手性CpRhIII催化剂的类型。
中山大学
2022-05-30
PP
酸碱
柜 强酸强碱柜
产品详细介绍基本参数: MA4P (H)560*(W)430*(D)430mm 单门/手动 1块可调层板 10公斤 MA12P (H)890*(W)590*(D)460mm 单门/手动 1块可调层板 25公斤 MA28P (H)900*(W)910*(D)600mm 双门/手动 1块可调层板 46公斤 MA30P (H)1120*(W)1090*(D)460mm 双门/手动 1块可调层板 52公斤 MA45P (H)1650*(W)1090*(D)460mm 双门/手动 2块可调层板 80公斤 实验室内需用到不同类型的化学药品,因此需要根据化学品的特性来选择相符合的储存柜,PP酸碱柜是特别针对强酸、强腐蚀的化学品的储存和防渗漏要求而设计的产品,可适用于各类实验室:药物实验室、 食品实验室、半导体实验室、痕量金属实验室、生物实验室、电子实验室等化学实验室。 强酸强碱存储柜,是特别针对强腐蚀性化学品的存储和防渗漏而设计,适用存放具有强腐蚀性的化学品物质(例如硫酸、盐酸、硝酸、KOH、NaOH等化学品物质)。 MIANN存储柜可以规范管理,有条理,分类存储不同性质及危险等级的化学品,减少灾害发生风险。 瓷白色PP聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜的特点: 1.柜体采用抗强酸碱化学药品、耐冲击瓷白色PP板(原装进口)承制,具半永久性,厚度8-12mm。 2.材料厚度:可根据客户要求选用8mm、10mm厚度板材。 3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘,可单独取出,便于清洁,层板可根据需要调节。 4. 柜门开口贴有警示标贴,提醒周围人群注意安全,标签耐腐蚀性极高,使用年限长久。 5.为提高操作安全性,化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护。 6.柜门根据需要可定制为左开或右开形式,各种大小尺寸双开门或单开门式样均可订做。 7.可以用于各种腐蚀性化学品的存储,如硫酸,硝酸,乙酸,硫磺酸等,保护操作者及周围人群安全。 8.铰链把手均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作。 9.调整脚:采用塑钢模具成型,无金属部分外露,可依现场地面调整水平。 10. 聚丙烯防溢漏托盘盛放泄漏的化学液体,可移动便于清洁。 11.为提高操作安全度,化学品柜设计有使用挂锁孔,可加配挂锁。 12.使用寿命十年以上。
无锡铭安安全设备有限公司
2021-08-23
强
酸碱
品安全存储柜
通过FM认证,符合FM6050标准。 乐普乐吉用高品质PP材质打造的强酸碱品安全存储柜,具有超强抗腐蚀性。 如艺术品般呈现,并能轻而易举地清洁擦拭。深度达51mm的底槽能够阻挡意
乐普乐吉安全科技(上海)有限公司
2021-02-01
JACS发表新能源学院氢能团队丙烷氧化脱氢制丙烯高性能
催化剂
最新成果
新能源学院赵学波教授领衔的氢能团队在具有工业应用前景的丙烷氧化脱氢制丙烯高性能催化剂研究方面取得新进展,相关论文《含硼金属有机框架化合物衍生的球形超结构氮化硼纳米片》(A Spherical Superstructure of Boron Nitride Nanosheets Derived from Boron-Contained Metal-Organic Frameworks)在国际化学领域顶级期刊Journal of the American Chemical Society发表。我校2016级博士生曹磊、新能源学院代鹏程副教授为该论文共同第一作者,新能源学院赵学波教授、代鹏程副教授、昆士兰大学Yusuke Yamauchi教授为共同通讯作者,中国石油大学(华东)为第一署名单位。 丙烯是极为重要的大宗化工基础原料,后续衍生出的众多有机化工产品在建筑、汽车、包装纺织等领域有广泛应用。近年来随着丙烯下游产业规模的迅速扩张,传统的丙烯来源已无法满足市场需求,因而亟需开发新的丙烯来源。丙烷氧化脱氢制丙烯具有底物转化率高、工艺能耗低和无积碳不易失活等优势,极具工业应用前景。但是由于产物丙烯容易与氧化剂发生过度氧化,降低了目标产物的选择性,从而让丙烷氧化脱氢工艺一直无法达到工业化的要求。因此,开发一种高效催化剂,抑制过度氧化,提升产物中丙烯的选择性是推动丙烷氧化脱氢发展最直接有效的手段。 氮化硼是目前烯烃选择性最高的丙烷氧化脱氢催化剂,但是单程烯烃收率离工业化需求仍有一定差距。通过可控合成提高活性物种在氮化硼表面的含量和分散度是一种提升催化性能的有效途径。构建分层的三维结构,尤其是基于二维氮化硼纳米片为基本单元的球状三维结构,有助于提高边缘活性物种的含量。除丰富的边缘活性位点外,特殊的三维球状结构促使反应混合气沿着球面进行有效地扩散并充分与活性位接触,提高催化剂的催化活性。然而迄今为止,如何控制氮化硼纳米片自组装形成三维球状超结构仍是一个充满挑战性的工作。 针对上述问题,研究人员以金属有机框架化合物(MOFs)为前驱体,通过溶剂热转换的方式制备了三维球形超结构MOFs纳米片(SS-MOFNSs),并进一步以SS-MOFNSs为自牺牲模板,制备了球形超结构氮化硼纳米片(SS-BNNSs)催化剂。 SS-BNNSs在丙烷氧化脱氢反应中表现出了优异的催化性能,510 ºC的操作温度下,产物中烯烃的收率达到了40.2%(丙烯,27.8%;乙烯,12.4%),远超商业化的氮化硼纳米片(丙烯,23.8%;乙烯,8.6%)和高比表面积的氮化硼纤维(丙烯,20.7%;乙烯,10.2%)。通过系统的表征可以发现,SS-BNNSs表面富含B-OH,让催化剂无须活化就可以直接催化反应进行,同时特殊的结构优势提高了活性物种的分散度,利于反应气与活性位点快速接触和产物丙烯的迅速脱附,提升了产物丙烯的单程收率。SS-BNNSs自组装的构造过程和结构优势带来的性能提升拓宽了催化剂的设计思路。 该研究成果获得审稿专家充分肯定,审稿专家一致认为该工作提出的含硼MOFs衍生三维超结构氮化硼纳米片具有很好的创新性,其作为丙烷氧化脱氢催化剂表现出的高烯烃收率在工业应用方面具有较大潜力,为丙烷氧化脱氢催化剂的研究提供了新的参考。
中国石油大学(华东)
2021-02-01
【高校科技创新成果推介】破解百年难题,浙大团队实现无
催化剂
聚酯成果突破
开拓创新·高校科技创新成果展
浙江大学、中国高等教育学会
2022-09-22
一种抗硫抗水的低温脱硝复合分子筛
催化剂
及其制备方法
本发明涉及一种抗硫抗水的低温脱硝复合分子筛催化剂及其制备方法,该催化剂采用浸渍法制备,以菱沸石分子筛H?SAPO?34为载体,活性组分为过渡金属Cu和Mn的复合氧化物,助剂为Ce、Fe、Co、Mo、Cr中的一种,负载量按质量百分比计:活性组分中铜元素和锰元素的质量分别为2%~10%,助剂为1~10%。该发明的脱硝复合分子筛催化剂与单一组分的Cu或Mn
东南大学
2021-04-14
《自然·通讯》报道华东理工大学乙炔选择性加氢
催化剂
设计新策略
近日,我校化工学院催化反应工程团队在机理驱动的乙炔选择性加氢催化剂活性位点设计领域取得新进展。
华东理工大学
2022-10-11
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