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Fe-Ni-B/TiO_2纳米合金催化KBH_4水解析氢性能的研究 被引量:3
1
作者 张杰 董国君 +1 位作者 张密林 《应用科技》 CAS 2006年第1期52-54,共3页
以TiO2为载体,以Fe2+、N i2+的盐溶液为浸渍液,采用浸渍涂覆法制备了Fe-N i-B/TiO2纳米合金催化剂.考查了不同Fe2+、N i2+盐溶液为浸渍液以及浸渍次数对Fe-N i-B/TiO2纳米合金催化KBH4析氢性能的影响.实验表明,Fe2+、N i2+的硝酸盐溶液... 以TiO2为载体,以Fe2+、N i2+的盐溶液为浸渍液,采用浸渍涂覆法制备了Fe-N i-B/TiO2纳米合金催化剂.考查了不同Fe2+、N i2+盐溶液为浸渍液以及浸渍次数对Fe-N i-B/TiO2纳米合金催化KBH4析氢性能的影响.实验表明,Fe2+、N i2+的硝酸盐溶液为浸渍液浸渍3次时纳米合金的催化性能优良,尤其当pH=8时,Fe-N i-B/TiO2纳米合金催化KBH4析氢性能最佳. 展开更多
关键词 二氧化钛 Fe-Ni-B/TiO2纳米合金催化剂 硼氢化钾 析氢
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Fe-Ni纳米合金的制备及其催化性能的研究 被引量:2
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作者 董国君 张杰 +1 位作者 张密林 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期786-790,共5页
采用液相KBH4还原法,制备出不同摩尔比例的Fe-Ni纳米微粉,通氢还原得纳米合金.元素分析结果表明该合金为Fe-Ni-B-O纳米合金,且元素B的嵌入量随Ni在合金中摩尔比例的增加而增大.XRD表明不同摩尔比例的Fe-Ni-B-O纳米合金各元素在合金中的... 采用液相KBH4还原法,制备出不同摩尔比例的Fe-Ni纳米微粉,通氢还原得纳米合金.元素分析结果表明该合金为Fe-Ni-B-O纳米合金,且元素B的嵌入量随Ni在合金中摩尔比例的增加而增大.XRD表明不同摩尔比例的Fe-Ni-B-O纳米合金各元素在合金中的存在形式呈规律性变化.实验表明还原温度为400℃时,合金表面活性最高,催化性能优良,pH=8时KBH4水解析氢产率可达100%,且当Fe/Ni≤1时催化性能明显优于NixB,元素Fe改善了合金催化KBH4水解析氢的催化活性. 展开更多
关键词 Fe-Ni纳米合金 组份分析 催化性能
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边界条件下铁镍纳米合金与氯苯反应性能的研究
3
作者 董国君 茹秀玲 +1 位作者 张丽丽 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第A01期500-504,共5页
对以KBH_4为还原剂、聚乙二醇为分散剂、液相还原法合成的铁镍纳米合金与氯苯反应的反应性能进行研究,氧存在时,"热斑"作用下铁镍纳米合金的表面能使C-Cl键发生断裂,反应产物经元素分析表明主要有Cl_2及少量FeCl_2,其中Cl_2... 对以KBH_4为还原剂、聚乙二醇为分散剂、液相还原法合成的铁镍纳米合金与氯苯反应的反应性能进行研究,氧存在时,"热斑"作用下铁镍纳米合金的表面能使C-Cl键发生断裂,反应产物经元素分析表明主要有Cl_2及少量FeCl_2,其中Cl_2是由断裂C-Cl键产生的氯原子结合而成,苯环自由基镶嵌在合金表面,600℃氮气保护焙烧形成Fe_xC。液相色谱分析结果表明有联苯生成,XRD及XPS分析结果表明合金表面有Fe、Ni、O、C、B元素,Fe_xC晶相为Fe_3C、Fe_2C。 展开更多
关键词 铁镍纳米合金 氯苯 机理
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纳米合金与有机氯化物的反应性能研究
4
作者 茹秀玲 董国君 《应用科技》 CAS 2007年第1期69-72,共4页
采用液相还原法制得铁镍纳米合金,TEM测试结果表明该合金粒径小.经400℃氢化还原后的纳米合金具有高表面能,能与有机氯化物发生反应.反应产物经元素分析结果表明主要有C l2、FeC l2及N iC l2生成,XRD和XPS分析结果表明,反应后合金经600... 采用液相还原法制得铁镍纳米合金,TEM测试结果表明该合金粒径小.经400℃氢化还原后的纳米合金具有高表面能,能与有机氯化物发生反应.反应产物经元素分析结果表明主要有C l2、FeC l2及N iC l2生成,XRD和XPS分析结果表明,反应后合金经600℃氮气焙烧后有FexC生成. 展开更多
关键词 铁镍纳米合金 有机氯化物 表面能
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负载型金属催化剂催化KBH_4水解析氢性能研究 被引量:1
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作者 董国君 +2 位作者 茹秀玲 刘玺 王伟 《工业催化》 CAS 2007年第2期49-53,共5页
以高比表面积和规整性强的蜂窝陶瓷(2MgO2.A l2O3.SiO2)为载体,涂敷TiO2后,用水热合成法分别负载铁、钴和镍盐,500℃焙烧及硼氢化钾(KBH4)浸渍后,合成了负载型金属催化剂。负载不同金属盐的催化剂析氢性能比较结果为钴>铁>镍。实... 以高比表面积和规整性强的蜂窝陶瓷(2MgO2.A l2O3.SiO2)为载体,涂敷TiO2后,用水热合成法分别负载铁、钴和镍盐,500℃焙烧及硼氢化钾(KBH4)浸渍后,合成了负载型金属催化剂。负载不同金属盐的催化剂析氢性能比较结果为钴>铁>镍。实验研究表明,负载硝酸铁[Fe(NO3)3.9H2O]和氯化钴(CoC l2.6H2O)的催化剂经KHB4浸渍后析氢性能均明显改善。利用X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)对催化剂的表征结果证实,负载硝酸铁催化剂表面真正起催化析氢性能的活性组分为单质铁,负载氯化钴催化剂表面生成了CoTiO3,且该催化剂具有优良的催化碱性KBH4溶液水解析氢性能,常温下该催化剂0.34 g于NaOH质量分数约为18%,KBH4质量分数约为10%的溶液中催化析氢速率可达160 mL.min-1。 展开更多
关键词 金属催化剂 KBH4 催化析氢
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Fe/TiO_2/堇青石催化KBH_4水解析氢性能研究
6
作者 茹秀玲 +1 位作者 董国君 成喜 《应用科技》 CAS 2007年第2期62-65,共4页
以涂敷二氧化钛(TiO2)的蜂窝状堇青石(2MgO2.A l2O3.S iO2)为载体,用水热合成法负载铁盐,经500℃焙烧及硼氢化钾(KBH4)浸渍后,合成了Fe/TiO2/堇青石催化剂.实验研究表明,经KHB4浸渍后的催化剂催化析氢性能明显改善,常温下0.45g该催化剂... 以涂敷二氧化钛(TiO2)的蜂窝状堇青石(2MgO2.A l2O3.S iO2)为载体,用水热合成法负载铁盐,经500℃焙烧及硼氢化钾(KBH4)浸渍后,合成了Fe/TiO2/堇青石催化剂.实验研究表明,经KHB4浸渍后的催化剂催化析氢性能明显改善,常温下0.45g该催化剂于质量浓度约为10%的KBH4溶液中催化析氢速率可达30m l/m in,产率接近100%.XRD及XPS测试结果表明,催化剂经KHB4浸渍后,氧化态铁被还原为单质铁,从而使催化剂具有优良的催化析氢性能. 展开更多
关键词 KBH4 水解析氢 催化
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循环法制备30%的单氰胺溶液实验
7
作者 赵林茂 茹秀玲 《广东化工》 CAS 2016年第24期55-56,共2页
目前生产30%的单氰胺溶液均采用一次反应蒸发工艺,该生产工艺不仅操作条件要求苛刻,而且能耗高、危险性大;而利用三次循环法生产30%的单氰胺溶液,不仅操作简单容易控制,而且有效避免了现有生产工艺能耗高、危险性大的缺点,生产出的单氰... 目前生产30%的单氰胺溶液均采用一次反应蒸发工艺,该生产工艺不仅操作条件要求苛刻,而且能耗高、危险性大;而利用三次循环法生产30%的单氰胺溶液,不仅操作简单容易控制,而且有效避免了现有生产工艺能耗高、危险性大的缺点,生产出的单氰胺中双氰胺、硫脲、尿素等杂质含量少,达到了优级品。 展开更多
关键词 循环法 单氰胺 双氰胺 硫脲 尿素
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以煤化工和盐化工为基础发展循环经济
8
作者 赵林茂 陈学伟 +1 位作者 贾登伟 《再生资源与循环经济》 2017年第1期11-16,共6页
以内蒙古庆华集团的煤化工和中盐兰太集团的盐化工为中心,以相互之间综合利用对方目前产业的中间产品、产品,生产过程中排出的废气、废渣为目的,通过煤盐化工的联合发展,形成相互之间为依托,可以大力发展精细化工,有效延长各自产业链,... 以内蒙古庆华集团的煤化工和中盐兰太集团的盐化工为中心,以相互之间综合利用对方目前产业的中间产品、产品,生产过程中排出的废气、废渣为目的,通过煤盐化工的联合发展,形成相互之间为依托,可以大力发展精细化工,有效延长各自产业链,提高产品附加值,实现煤化工、盐化工传统产业的结构调整和产业升级,切实提高企业的经济效益,同时也兼顾了工业园区其他相关企业发展,实现整个工业园区的产业结构调整与升级。 展开更多
关键词 煤化工 盐化工 循环经济
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边界条件下铁镍纳米合金与氯苯反应性能的研究
9
作者 茹秀玲 +1 位作者 董国君 张丽丽 《化学工程师》 CAS 2006年第12期14-15,25,共3页
本文对以KBH4为还原剂、聚乙二醇为分散剂、液相还原法合成的铁镍纳米合金与氯苯反应的反应性能进行研究,氧存在时,“热斑”作用下铁镍纳米合金的表面能使C-C l键发生断裂,反应产物经元素分析表明主要有C l2及少量FeC l2,其中C l2是由断... 本文对以KBH4为还原剂、聚乙二醇为分散剂、液相还原法合成的铁镍纳米合金与氯苯反应的反应性能进行研究,氧存在时,“热斑”作用下铁镍纳米合金的表面能使C-C l键发生断裂,反应产物经元素分析表明主要有C l2及少量FeC l2,其中C l2是由断裂C-C l键产生的氯原子结合而成,苯环自由基镶嵌在合金表面,600℃N2保护焙烧形成FexC。液相色谱分析结果表明有联苯生成,XRD分析结果表明,合金表面的FexC晶相为Fe3C、Fe2C。 展开更多
关键词 铁镍纳米合金 氯苯 机理
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