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磷酸铌催化应用的研究进展
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作者 樊友前 王瑞午 +3 位作者 丁其达 辛加余 仁政 王耀锋 《辽宁化工》 CAS 2024年第6期824-828,共5页
酸性催化剂广泛应用于有机反应中,但是传统的液体酸催化剂具有毒性、腐蚀性、分离回收困难等缺点,在工业应用中具有一定的局限性,而固体酸催化剂具有无毒、无腐蚀、易分离等优点。与其他固体酸相比,磷酸铌具有高的热稳定性、耐水性、较... 酸性催化剂广泛应用于有机反应中,但是传统的液体酸催化剂具有毒性、腐蚀性、分离回收困难等缺点,在工业应用中具有一定的局限性,而固体酸催化剂具有无毒、无腐蚀、易分离等优点。与其他固体酸相比,磷酸铌具有高的热稳定性、耐水性、较高的比表面积、丰富的Lewis酸和Brønsted酸位点,在催化反应中显示出优异的催化活性。而且,由于磷酸铌可以作为载体负载其他金属,制备复合多功能催化剂,这对于开发用于生物质转化、精细化工等领域的环境友好型催化剂具有重要意义。介绍了磷酸铌类催化剂在催化应用中的研究进展,主要包括磷酸铌在脱水反应、酯化反应、氢解反应和烷基化反应中的应用,以及磷酸铌复合其他金属后在一些串联反应的应用。 展开更多
关键词 固体酸 磷酸铌 多功能催化剂 生物质转化
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5-氯-2-戊酮与环丙基甲基酮物性及汽液相平衡
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作者 徐丽君 李祥 +3 位作者 李辉 刘龙 张延强 仁政 《中国科学院大学学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期461-467,共7页
测定5-氯-2戊酮和环丙基甲基酮的物化性质:密度、黏度、摩尔体积、热膨胀系数和表面张力。测定5-氯-2-戊酮(1)+环丙基甲基酮(2)二元体系的汽液相平衡(VLE),并应用Aspen Plus V11中Van Laar方程、Wilson方程和NRTL方程对实验数据进行关联... 测定5-氯-2戊酮和环丙基甲基酮的物化性质:密度、黏度、摩尔体积、热膨胀系数和表面张力。测定5-氯-2-戊酮(1)+环丙基甲基酮(2)二元体系的汽液相平衡(VLE),并应用Aspen Plus V11中Van Laar方程、Wilson方程和NRTL方程对实验数据进行关联,回归得到二元交互参数。实验结果通过热力学一致性检查。该研究不仅补充了汽液相平衡数据库,也为5-氯-2-戊酮与环丙基甲基酮的分离提供热力学数据。 展开更多
关键词 5-氯-2-戊酮 环丙基甲基酮 物性 汽液相平衡 Aspen模拟
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Pt/Ni_(2)P/MAX相自支撑电极的制备及其析氢性能研究
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作者 张金凤 范华宁 +3 位作者 高颖 仁政 李孟江 谢英鹏 《沈阳化工大学学报》 CAS 2022年第4期312-318,354,共8页
以具有多层结构的MAX相材料为集流体,依次采用水热生长、原位磷化和电势循环法制备Pt/Ni_(2)P/MAX相自支撑析氢电极.该电极材料中,多面体Ni_(2)P颗粒镶嵌于Mxene片层夹缝中(Ni_(2)P/MAX),显著增加了MAX的析氢性能,且超低含量的纳米Pt粒... 以具有多层结构的MAX相材料为集流体,依次采用水热生长、原位磷化和电势循环法制备Pt/Ni_(2)P/MAX相自支撑析氢电极.该电极材料中,多面体Ni_(2)P颗粒镶嵌于Mxene片层夹缝中(Ni_(2)P/MAX),显著增加了MAX的析氢性能,且超低含量的纳米Pt粒子高度分散于Ni_(2)P/MAX表面,提供了更多的活性位点.纳米Pt粒子与Ni_(2)P之间形成的协同效应促进了电子转移,显著提升电催化析氢活性.结果表明:电流密度为10 mA/cm^(2)时,Pt/Ni_(2)P/MAX相的过电位仅为63 mV;电流密度高达100 mA/cm^(2)时,Pt/Ni_(2)P/MAX相的过电位为187 mV,塔菲尔斜率为46 mV/dec,展现出卓越的析氢性能. 展开更多
关键词 PT 磷化物 自支撑电极 析氢反应
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原位水热合成硼掺杂TiO_(2)及其可见光分解水制氢性能研究
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作者 康峻 赵丹崎 +3 位作者 常峻华 范华宁 仁政 谢英鹏 《沈阳化工大学学报》 CAS 2022年第2期117-122,共6页
TiO_(2)半导体具有氧化能力强、无毒、化学稳定性好且价格低廉等优点,在光催化领域得到了广泛应用,但其也存在只能吸收紫外光的缺点.本研究以二硼化钛为原料,采用原位水热过程制备了硼掺杂TiO_(2),通过调控水热温度得到了不同硼掺杂量的... TiO_(2)半导体具有氧化能力强、无毒、化学稳定性好且价格低廉等优点,在光催化领域得到了广泛应用,但其也存在只能吸收紫外光的缺点.本研究以二硼化钛为原料,采用原位水热过程制备了硼掺杂TiO_(2),通过调控水热温度得到了不同硼掺杂量的TiO_(2).通过XRD、Raman、SEM、FT-IR及UV-Vis等测试手段表征了硼掺杂TiO_(2)的结构特征,并测试了其在可见光下分解水制氢性能.结果表明:水热温度对TiO_(2)的晶体结构、电子结构和表面形貌有显著影响;160℃下水热制备的硼掺杂TiO_(2)由于具备完整的球形形貌和较强的可见光吸收能力,显示出最好的光解水产氢性能(396.6μmol·h^(-1)). 展开更多
关键词 光催化 TiO_(2) 硼掺杂 氢气
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表面硫化和磷化提升钼酸镍的析氢性能
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作者 仁政 常峻华 +3 位作者 高颖 张金凤 李孟江 谢英鹏 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2022年第9期1729-1738,共10页
首先通过水热过程在泡沫镍(NF)上生长出钼酸镍纳米棒阵列(NMO/NF),再依次利用水热硫化和气相磷化法改性钼酸镍纳米棒阵列获得三维自支撑析氢电催化剂(PS-NMO/NF)。研究表明,硫化作用诱导钼酸镍纳米棒阵列向类珊瑚球结构转变并形成具有... 首先通过水热过程在泡沫镍(NF)上生长出钼酸镍纳米棒阵列(NMO/NF),再依次利用水热硫化和气相磷化法改性钼酸镍纳米棒阵列获得三维自支撑析氢电催化剂(PS-NMO/NF)。研究表明,硫化作用诱导钼酸镍纳米棒阵列向类珊瑚球结构转变并形成具有高电化学活性表面积的无定形硫化物壳层,显著提高钼酸镍析氢反应(HER)活性。进一步磷化处理,表面形成的无定形磷酸盐与硫化物形成丰富的异质界面,促进了电子转移,进一步提升了电极的HER性能。在1 mol·L^(-1)KOH电解液中,电流密度为10 mA·cm^(-2)时,PS-NMO/NF所对应的析氢过电势为93 mV;100 mA·cm^(-2)的电流密度所对应的析氢过电势仅为180mV,Tafel斜率为67 mV·dec^(-1),而且在20 h内可稳定运行,无明显衰减。 展开更多
关键词 钼酸镍 硫化 磷化 析氢反应
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ZnFe_2O_4-α-Fe_2O_3/SiC泡沫结构催化剂的制备和丁烯氧化脱氢性能 被引量:2
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作者 仁政 矫义来 +3 位作者 孙博 杨晓丹 杨振明 张劲松 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期225-232,共8页
以柠檬酸-硝酸盐作为粘结剂用浆料涂覆法制备出ZnFe_2O_4-α-Fe_2O_3/SiC泡沫结构催化剂,使用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和N_2气吸附仪等手段表征其物相组成、形貌和结构,研究了柠檬酸-硝酸盐浓度和涂层负载量对结构催化剂涂层形貌... 以柠檬酸-硝酸盐作为粘结剂用浆料涂覆法制备出ZnFe_2O_4-α-Fe_2O_3/SiC泡沫结构催化剂,使用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和N_2气吸附仪等手段表征其物相组成、形貌和结构,研究了柠檬酸-硝酸盐浓度和涂层负载量对结构催化剂涂层形貌、孔结构以及1-丁烯氧化脱氢性能的影响。结果表明,柠檬酸-硝酸盐对活性组分物相组成和比例没有影响;制得的结构催化剂涂层紧凑、平整,且具有较宽的介孔孔径分布;柠檬酸-硝酸盐的浓度和最可几孔径尺寸对结构催化剂性能的影响不大。随着涂层负载量的增加结构催化剂的比表面积逐渐增大,氧化脱氢性能逐渐提高。当涂层的负载量达到0.2 g/mL、丁烯体积空速为300 h^(-1)时丁烯转化率和丁二烯选择性分别达到86%和91%,明显高于颗粒催化剂,表现出优异的氧化脱氢性能。 展开更多
关键词 无机非金属材料 ZnFe2O4-α-Fe2O3 泡沫SiC 结构催化剂 1-丁烯氧化脱氢 浆料涂覆
原文传递
铁酸锌泡沫结构催化剂床层高径比对1-丁烯氧化脱氢性能的影响 被引量:1
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作者 仁政 矫义来 +3 位作者 孙博 杨晓丹 杨振明 张劲松 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第5期1-5,26,共6页
采用浆料涂覆法制得Zn Fe2O4-α-Fe2O3/Si C泡沫结构催化剂。研究催化剂床层高度、催化剂负载量和不同负载量结构催化剂组合对催化1-丁烯氧化脱氢性能和床层温升分布的影响。结果表明:催化剂负载量为0.2 g/m L、床层高度为12~36 mm时,... 采用浆料涂覆法制得Zn Fe2O4-α-Fe2O3/Si C泡沫结构催化剂。研究催化剂床层高度、催化剂负载量和不同负载量结构催化剂组合对催化1-丁烯氧化脱氢性能和床层温升分布的影响。结果表明:催化剂负载量为0.2 g/m L、床层高度为12~36 mm时,随着床层高度的增加,1-丁烯转化率缓慢下降,丁二烯产量呈线性增长趋势;当床层高度为48 mm时,床层入口温升过高,使1-丁烯转化率降低且丁二烯产量显著偏离线性增长关系;降低催化剂负载量可以降低床层入口温升,提高1-丁烯转化率;采用负载量为0.082和0.164 g/m L的结构催化剂组合进行装填时,1-丁烯转化率提高到82%,丁二烯产量回归线性增长关系。在床层高度为48 mm的结构催化剂的最佳氧烯摩尔比为0.85、水烯摩尔比为8~18时,催化剂的氧化脱氢性能变化不大。 展开更多
关键词 ZnFe2O4-α-Fe2O3 泡沫SiC 结构催化剂 丁烯氧化脱氢 高径比
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