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复合催化剂

复合催化剂的相关文献在1988年到2023年内共计3047篇,主要集中在化学工业、化学、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文492篇、会议论文116篇、专利文献1206580篇;相关期刊277种,包括石油化工、石油炼制与化工、天然气化工等; 相关会议87种,包括2015中国化工学会学术年会、第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议、第六届全国环境化学学术大会等;复合催化剂的相关文献由7296位作者贡献,包括王海华、张启兴、王峰等。

复合催化剂—发文量

期刊论文>

论文:492 占比:0.04%

会议论文>

论文:116 占比:0.01%

专利文献>

论文:1206580 占比:99.95%

总计:1207188篇

复合催化剂—发文趋势图

复合催化剂

-研究学者

  • 王海华
  • 张启兴
  • 王峰
  • 吉静
  • 钱东
  • 刘景军
  • 殷恒波
  • 王爱丽
  • 萧翼之
  • 宋夜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 谢传芳; 李莉; 杨显德; 张宏喜; 杨晶; 韦良
    • 摘要: 作为有机染料生产和消耗大国,如何高效绿色地降解废水中的染料成为我国环境保护面临的重要课题。利用可见光催化降解染料,具有绿色环保低能耗的明显优势,高活性低成本的光催化剂是实现此过程的关键。伊蒙粘土(I-S)是广西特有的天然矿物,是由蒙脱石晶层和伊利石晶层组成的特殊片层状结构硅酸盐矿物,经改性后可作为光催化剂的载体。据此,该研究以一种以钛柱撑法改性后的伊蒙粘土为光电子传输载体,TiO_(2)作为活性组分的复合光催化剂。实验结果表明,此催化剂比常见的TiO_(2)光催化剂具有更高的活性,在可见光照射下,罗丹明B染料的降解率在2小时后达到95%。
    • 焦玉荣; 张栩瑞; 张亚; 刘侠; 弓莹; 刘慧瑾; 相玉琳; 韩志萍; 高雯雯
    • 摘要: 采用氢氟酸(HF)对煤气化渣(CGFS)进行改性,用液相还原法制备纳米Ni粒子,通过对正硅酸乙酯(TEOS)的水解得到SiO_(2),使其包裹在纳米Ni粒子上得到Ni@SiO_(2)材料。以钛酸丁酯(TBOT)为钛源,通过溶胶-凝胶法使Ni@SiO_(2)/TiO_(2)负载在改性后的煤气化渣上从而得到光催化剂CGFS-Ni@SiO_(2)/TiO_(2)。对催化剂的组成及结构进行X射线衍射(XRD)、原位红外光谱(FT-IR)、紫外漫反射(DRS)、场发射扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)分析。并将催化剂应用于光催化降解孔雀石绿(MG)溶液。实验表明,光催化剂CGFS-Ni@SiO_(2)/TiO_(2)具有较高的光催化活性及循环利用率,140 min内1 mg/mL该复合催化剂在80°C、pH为7下对50 mL 10 mg/L的MG溶液的降解率可达到98.1%,6次循环使用后其降解率依然能够高于85%。
    • 孙育滨; 陈景
    • 摘要: 苯、甲苯和二甲苯(BTX)等芳烃是重要的化工原料,近年来我国芳烃消费量快速增长,苯与合成气制芳烃技术能充分利用我国丰富的煤炭资源,兼具流程短和成本低的优势,逐渐成为研究热点。综述苯与合成气烷基化制芳烃近年来的研究进展,详细介绍复合催化剂催化合成气与苯生成芳烃的可能反应路径,探讨金属/金属氧化物和ZSM-5分子筛的协同耦合作用以及反应条件的影响,为下一步研究方向提供建议。
    • 张衡; 易青; 屈叶青; 唐鹏武; 李文艳; 易娇; 赵启晗
    • 摘要: 光芬顿技术是一种操作简便且环境友好的高级氧化技术,其产生的羟基自由基及其他反应活性物种常用于难降解有机污染物的处理,因此光芬顿技术现已在环境污染治理领域得到了广泛应用。但是传统光芬顿技术在应用中存在Fe2+与Fe3+之间转换速率慢、H2O2利用率低以及芬顿试剂难以回收利用等缺陷。为了解决这些问题,研究者们通过引入不同光敏材料对传统催化剂进行改性制备成复合催化剂以解决传统光芬顿技术的缺陷,从而提高催化活性。本文简单介绍了芬顿技术和光芬顿技术,提出了非均相技术的优化思路,并对其发展前景进行展望。
    • 许凯; 王世东; 荆洁颖; 刘璐; 冯杰; 李文英
    • 摘要: CO_(2)吸附强化甲烷水蒸气重整制氢工艺大规模应用的关键技术之一是开发一种具有高催化和吸附能力的复合催化剂。采用共沉淀法制备了系列不同MgO添加量的NiMgAlCa复合催化剂,探究了MgO添加量对NiMgAlCa复合催化剂结构及CO_(2)吸附强化甲烷水蒸气重整制氢性能的影响。研究发现,少量MgO的添加可显著提高NiMgAlCa复合催化剂的活性。在CO_(2)吸附强化CH_(4)/H_(2)O重整反应过程中,MgO添加质量分数为1%的复合催化剂可获得高体积分数的H_(2)(98.7%),CH_(4)转化率达96.5%。制氢性能的提高归因于MgO的添加,赋予了NiMgAlCa复合催化剂中活性组分Ni和载体之间适当的相互作用,同时复合催化剂高的比表面积(42.5 m^(2)/g)提供了更多的反应活性位点,增强了复合催化剂对CO_(2)的吸附能力;而小粒径的活性组分Ni(13.2 nm)提升了复合催化剂的抗烧结能力,赋予了复合催化剂优越的稳定性。
    • 薛海月; 王连勇; 刘向宇; 韩建丽
    • 摘要: 粉煤灰作为一种固体废弃物,具有成本低廉、来源广泛等优点,可被广泛用于制备沸石的催化剂载体,实现其高值化利用的同时保护生态环境。以固体废弃物粉煤灰为原料制备了X型沸石-TiO_(2)复合光催化剂,在合成沸石的过程中成功负载TiO_(2),相较于合成沸石后再进行负载的方式,节约制备成本。采用4因素4水平正交试验,以TiO_(2)与粉煤灰的质量比、粉煤灰与氢氧化钠的质量比、粉煤灰与超纯水的质量比、晶化时间为影响因素,以亚甲基蓝去除率为目标函数探索了催化剂最佳制备条件,并对最佳催化剂进行了XRF、XRD、FTIR、SEM表征分析。试验结果表明,当m_(1)/m_(2)为1.0∶2.9、m_(3)/m_(2)为1.5∶1.0、灰水质量比为1∶10、晶化时间为24 h时(其中,m_(1)、m_(2)、m_(3)分别为TiO_(2)、粉煤灰和NaOH的质量),催化剂性能最佳。配制质量浓度为10 mg/L的亚甲基蓝模拟废液,添加该组条件下的催化剂0.25 g/L,30°C条件下反应1 h,在黑暗及紫外光照射条件下,亚甲基蓝去除率分别为42.47%和98.15%,说明该方法合成的X型沸石-TiO_(2)复合光催化剂对印染废水中的染料分子处理效果好,且粉煤灰属于火电厂废弃物,在低成本条件下制备了较理想的催化剂材料,实现以废制废。
    • 罗加强; 李梅芳; 杨建平; 王晓光
    • 摘要: 文章针对低浓度CO与O_(2)采用燃烧室内电子点火氧化时,存在的操作流程复杂、氧化效率低、氧化条件苛刻、不易点燃等问题,进行催化氧化CO试验。采用活性组分为铜锰的高填装密度柱状型复合催化剂组件,应用于稳定同位素生产过程中的CO与O_(2)的氧化。研究表明,当催化剂装填量高于60 mL,O_(2)流量在0.1~0.5 NL/min范围内,铜锰复合催化剂对CO气体的转化率可达到100%,具有良好的催化氧化性能,可以实现连续的催化和氧化。该氧化过程在常温下操作,工艺简单、操作方便,催化剂不需要预热,能够有效提高CO的氧化效率。
    • 李丽丽; 姜珂; 孙雅丽; 李佳奇; 杨振东; 高天乐; 王阳
    • 摘要: 采用简单液相法制备Cu_(2)O/Ag/Ag_(3)PO_(4)三元复合光催化材料,并通过XRD、SEM、UV方法进行表征。结果表明,与纯Cu_(2)O相比,三元复合材料Cu_(2)O/Ag/Ag_(3)PO_(4)催化效果明显提高,30 min可以催化70%的污染物。浸泡次数直接影响催化效果,浸泡20次降解90%的甲基橙需要约50 min,远高于浸泡5次和10次的时间。该催化剂为同类光催化复合材料的制备提供了新思路。
    • 赵诚; 徐增益; 余金鹏
    • 摘要: 从游离态金属离子溶液中筛选出性能较为优异的Zn、Co,并以Zn、Co作为双金属活性组分,制备出不同负载量的双金属复合催化剂。采用扫描电子显微镜、红外光谱和紫外漫反射光谱等方法对催化剂进行样品表征,并进一步探究该催化剂在废水中的应用效果。结果表明:当催化剂中双金属组分负载量(质量分数)为5%时,其与臭氧组成的体系对化工废水的作用效果较好,100 min后废水化学需氧量(COD)降解率为99.1%,且催化剂重复使用6次后,废水COD降解率仍可达91.7%。
    • 杨扬; 孟超; 胡涵; 吴明铂
    • 摘要: 以六水合硝酸镍(Ni(NO_(3))_(2)·6H_(2)O)为镍源、六水合硝酸钴(Co(NO_(3))_(2)·6H_(2)O)为钴源、尿素为沉淀剂,采用水热法制备NiCo2O4纳米棒,然后浸渍还原RuCl3,得到了NiCo_(2)O_(4)/Ru复合催化剂。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等测试技术,对复合催化剂的物相、形貌进行了表征。通过线性扫描伏安法(LSV)、电化学阻抗谱(EIS)等电化学测试手段,对催化剂的氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)的催化性能进行了研究。将NiCo2O4/Ru复合催化剂作为正极组装锌空电池,使用蓝电电池测试仪评价了其开路电压、充放电性能和循环稳定性等指标。结果表明,NiCo_(2)O_(4)/Ru复合催化剂在电流密度为10.0 mA/cm^(2)时,析氧过电位为420 mV,氧还原半波电位为0.77 V,且具有较高的ORR/OER双功能催化活性;由NiCo_(2)O_(4)/Ru复合催化剂组装的锌空电池开路电压为1.37 V,峰值功率密度为143 mW/cm^(2),且能稳定循环50 h。
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