以HKUST-1为模板制备TiO2-CuxO-TE催化剂及CO氧化性能

来源 :第十七届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hyhf_lwh
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KUST-1是一种具有规整孔道结构和大比表面积的经典MOFs材料[1],常用于药物传输和释放、气体捕获和存储等方面.但将HKUST-1作为模板合成催化材料的研究未见报道.因此,本文以HKUST-1为模板制备了高分散的TiO2-CuxO-TE催化剂并应用于CO氧化反应,其CO氧化性能优于共沉淀法制备的TiO2-CuxO-CP催化剂.
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Theoretical studies on Si-doped armchair carbon nanotubes(CNTs)with various diameters have been performed using the SCF-MO method based on DFT calculations.The geometrical optimization,energy and elec
会议
多孔碳材料,因其具有较高的比表面积、大的孔容、良好的导电和导热性能以及水热稳定性能,在催化、吸附、分离等领域具有广泛的应用[1].有序介孔碳的合成方法包括:纳米铸造法(nano-casting)和软模板法(soft-template).软模板法直接采用碳源和模板剂进行自组装、再经过高温碳化除去模板剂后得到有序介孔碳材料.
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在众多模板剂中,葡萄糖作为一种廉价易得的原料,一直被广泛应用于孔结构材料的制备过程中.前期研究表明[1]利用葡萄糖作为模板制备了具有良好介孔结构的Al2O3 等物质,同时有文献报道[2]葡萄糖作为模板在AlPO-5 分子筛内构造介孔结构中取得成功应用.因此,本文将此方法应用于SAPO-11 分子筛的介孔结构设计与构造,通过调变葡萄糖的用量控制晶化条件,从而获得具有良好介孔分布的meso-SAPO-
分子筛催化甲醇转化制取低碳烯烃的反应(MTO)是重要的多相催化反应之一,其反应机理十分复杂.在分子筛的超笼中产生的碳氢物种既是反应的重要活性中间体又是积碳的前驱体.研究在反应过程中积碳物种的生成以及分子筛晶体结构的变化,对了解反应本质并揭示催化机理具有重要意义.
与传统裂解法制烯烃相比,由于生产工艺和原料的不同,开发微量醇醚杂质(甲醇、二甲醚、丙醛)净化催化剂是煤制烯烃技术(MTO、MTP)的净化重点和关键,目前鲜见报道.本文通过制备了一种亚微米13X分子筛为主成分,γ-Al2O3为助剂,成功合成了一种杂化分子筛吸附剂MA50(50%13X/50%Al2O3),粒度分布1~3 mm,机械强度>12 N.与纯13X和纯γ-Al2O3上的吸附穿透曲线比较得到,
电化学氢泵是以质子交换膜燃料电池(PEMFC)为基础建立起来的电化学装置,主要用于氢气的分离提纯.由于阴极催化层可以生成氢原子,氢泵也可以进行不饱和化合物的原位加氢,避免了工业上高温高压的条件,是一种非常安全、有前景的加氢方式.
Au-Ag 双金属催化剂中的Au 和Ag 之间存在强烈的协同作用,在氧化、还原等反应中展现出优异催化性能.我们的前期结果表明,Au-Ag 双金属催化剂可在较低温度下实现草酸二甲酯加氢高选择性地获得乙醇酸甲酯,该催化剂在其他二元酸酯的加氢反应中也表现出优异性能[1].新近,我们开展了Au-Ag 双金属催化剂在不饱和醛加氢和苯甲醇脱氢反应中的构效关联研究,发现在巴豆醛加氢和苯甲醇脱氢等涉氢反应中,Au
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会议
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