催化剂的载体石墨烯纳米材料的制备

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shahua001
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  石墨烯是一种新型的碳纳米材料。自2004 年Novoselov 和Geim 发现石墨烯以来[1],石墨烯已经成为科学家关注的焦点之一。石墨烯是单原子层的石墨晶体薄膜,其晶格是碳原子构成的二维蜂窝结构。
其他文献
空心微球是由核/壳复合材料演变而来,纳米到微米尺寸的无机空心球的设计和合成可以通过调节反应物成分及模板材料,达到调节空心球结构及成分的目的,从而可以实现对空心球不同性质和应用的调节.本研究首次利用西双版纳天然橡胶乳液(RL)和CTAB作为双模板,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,成功合成出二氧化硅空心微球,进行了一系列N2吸附-脱附,TEM等表征,并进行了吸附性能研究,结果表明空心微球SiO2在1h对
配位不饱和的Au 原子在负载型纳米Au 催化反应体系中扮演着重要的角色。在超高真空条件下,金属单晶的台阶表面可以作为模型体系模拟实际催化体系中的不饱和配位原子,研究其吸附和反应行为是理解金属纳米粒子上微观催化反应机理的一种重要手段[1]。
本文用Co3O4 和芦苇叶模板Co-SiO2/TiO2 两种不同的催化剂,以工业O2(纯度95%)为氧化剂,在常压条件下催化氧化α-蒎烯制备马鞭烯醇和马鞭烯酮。结果表明,在110℃条件下,以芦苇叶模板Co-SiO2/TiO2 为催化剂,α-蒎的转化率为89%,马鞭烯醇和马鞭烯酮的总选择性为73%;当以Co3O4 作为催化剂时,α-蒎烯的转化率达到84%,马鞭烯醇和马鞭烯酮的总选择性为70%。
环己烯作为中间体广泛应用于医药、农药、染料和聚酯等的生产[1]。苯部分加氢制备环己烯因具有原料来源广泛、原子经济等优点被广泛研究。然而热力学上苯易深度加氢生成环己烷[2]。
本文采用分子筛负载的Ni 系催化剂用于羟基新戊醛加氢制备新戊二醇反应,结合一些表征手段,对Ni 系催化剂失活原因进行了研究。发现反应过程中产生的副产物堵塞载体孔道,是造成催化剂失活的主要原因。采用空气高温焙烧,之后氢气还原的方法对催化剂进行再生处理,可使失活催化剂性能恢复至新鲜催化剂水平。
1,6-二异氰酸酯(HDI)是一种制备聚氨酯的重要有机化学中间体。相比于芳香族异氰酸酯,HDI 具有饱和直链结构而使其制备的聚氨酯产品具有不泛黄、耐晒、保色泽、耐油、耐磨以及抗粉化等特点[1,2],主要应用于高档的汽车和飞机涂料及修补漆、保温材料、防水材料,隔音板材等产品[3]。
二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)主要用于生产聚氨酯,具有毒性小、衍生的聚氨酯性能优异等优点,是最重要的芳香族异氰酸酯品种,同时也是用量最大品种,市场需求巨大。传统生产MDI 采用光气法,面临环境和安全的双重压力,因此国内外开展了许多合成MDI 的非光气法工艺研究。
催化剂载体是负载型催化剂的组成之一。催化活性组分担载在载体表面,载体主要用于支持活性组分,使催化剂活性组分分散在载体表面,使其获得较高的比表面积,提高单位质量活性组分的催化效率,而载体本身一般并不具有催化活性。碳纳米材料是一类重要的催化剂载体。
A series of perrhenate ionic liquids(PILs)were synthesized and used as efficient catalyst for the oxidation of sulfides to sulfones with aqueous hydrogen peroxide under mild conditions.Various sulfone
石墨是碳元素的同素异形体之一。纳米石墨是指纳米尺度大小的石墨颗粒。其制备方法主要有球磨法、超声波粉化法、爆炸法、CVD 法、激光蒸发法等。目前已经制备出的纳米石墨主要包括纳米石墨薄片、纳米石墨粉和纳米石墨晶体等[1]。