CN109647514A - 高分散的钯催化剂及其制备方法与应用 - Google Patents
高分散的钯催化剂及其制备方法与应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109647514A CN109647514A CN201910089486.3A CN201910089486A CN109647514A CN 109647514 A CN109647514 A CN 109647514A CN 201910089486 A CN201910089486 A CN 201910089486A CN 109647514 A CN109647514 A CN 109647514A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- palladium catalyst
- preparation
- high dispersive
- catalyst
- bifunctionality
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J31/00—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds
- B01J31/02—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing organic compounds or metal hydrides
- B01J31/06—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing organic compounds or metal hydrides containing polymers
- B01J31/069—Hybrid organic-inorganic polymers, e.g. silica derivatized with organic groups
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J37/00—Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
- B01J37/16—Reducing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J37/00—Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
- B01J37/16—Reducing
- B01J37/18—Reducing with gases containing free hydrogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/02—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
- C01B3/22—Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of gaseous or liquid organic compounds
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
本发明涉及一种高分散的钯催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂及其制备技术领域。解决了现有技术中甲酸分解制取氢气的催化剂的制备方法复杂及Pd活性组分粒径不均一、活性低、稳定性不好的技术问题。本发明的钯催化剂为表面负载有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的多孔碳,超支化聚合物为双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺的聚合物,该钯催化剂的粒径为0.8‑2.0nm,Pd纳米粒子的分散度>80%。本发明还提供该钯催化剂的制备方法。该钯催化剂分散性好、稳定性好,对甲酸室温下分解制取氢气表现出优异催化性能,催化甲酸分解速率高。该钯催化剂的制备方法简单。
Description
技术领域
本发明属于催化剂及其制备技术领域,具体涉及一种高分散的钯催化剂及其制备方法与应用。
背景技术
氢能作为一种能量密度高的清洁能源已经被广泛的认可。氢能的制备与利用成为人们所关注的热点。甲酸是来源广泛的工业副产物,价格低廉安全低毒,在常温下是液体易于存储和运输,并且甲酸含氢量相对较高,为4.4wt%。现阶段,关于甲酸分解制备氢气的研究尚在起始阶段。在甲酸分解制备氢气反应中,催化剂极为关键,它不仅决定分解反应的速度、选择性,其催化活性也是甲酸分解转化频率的重要指标。
目前在甲酸分解制氢方面的研究主要集中在开发低温下工作的高活性、高选择性和高稳定性的催化剂。甲酸分解的催化剂有非均相催化剂和均相催化剂。相对于均相制氢催化剂,非均相催化剂的制备和应用较为方便,且回收也较为容易,因此开发甲酸分解制氢的异相催化剂将使甲酸分解制氢工艺更具应用潜力。
近年来,研究人员围绕甲酸分解制氢非均项相催化剂展开广泛研究,并且研究结果表明钯(Pd)可以催化甲酸温和条件下分解制氢。Cao等人研究了氧化锆纳米金颗粒在温和条件下催化甲酸生成氢气的方法(J.Am.Chem.Soc.,2012,134,8926–8933)。Cai等人制备B掺杂Pd催化剂,促进Pd催化甲酸分解的效果(J.Am.Chem.Soc.2014,136,4861-4864)。专利CN106669768A公开了一种负载超小贵金属粒子的Metal@Silicalite-1分子筛催化剂、原位制备方法及其在催化甲酸分解制备氢气。专利CN 107511150A公开了一种简单方便的PdAu/C合金催化剂的制备方法,制备的样品在室温下具有优异的甲酸分解反应的催化性能。专利CN106669840A一种纳米钯@聚苯胺核/壳纳米粒子复合催化剂及其制备方法,在催化甲酸分解制氢中表现出良好的催化活性。专利CN106944124A公开了一种用于甲酸分解制氢的PdIr复合纳米催化剂及其制备方法,制备的PdIr复合纳米催化剂可以在室温25℃下催化甲酸分解制氢。
聚合物能够在室温下稳定金属纳米粒子,获得小粒径的金属纳米粒子,并能稳定纳米粒子提供电子。如专利CN101225227B公开了一种超支化聚酰胺胺与金属纳米复合物及制备方法;专利CN105254853B公布了一种水分散超支化共轭聚合物荧光纳米粒子;专利CN102717064B公开了一种以两亲性高聚物为稳定剂的超支化纳米银及其制备方法。
然而,上述诸多催化剂的制备过程繁琐,聚合物稳定的粒子粒径较大。甲酸分解当金属粒子的尺寸越小反应活化能低,反应速率快,并且当催化剂活性组分表面供电子时,其催化甲酸分解效果越好。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术中甲酸分解制取氢气的催化剂制备过程的方法复杂、Pd活性组分粒径不均一、活性低、稳定性不好的技术问题,提供一种高分散的钯催化剂及其制备方法与应用。
本发明提供的高分散的钯催化剂,为表面负载有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的多孔碳,超支化聚合物为双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺的聚合物,该钯催化剂的粒径为0.8-2.0nm,Pd纳米粒子的分散度>80%。
优选的是,所述高分散的钯催化剂中Pd的质量分数为1%-10%。
本发明还提供上述高分散的钯催化剂的制备方法,步骤如下:
1)以双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺为原料,按照两者摩尔比为1:1,在甲醇或水中反应12-24h,得到含有超支化聚合物的溶液;
2)按照超支化聚合物与钯的摩尔比为(5-40):1,将Pd(II)前驱体加入到步骤1)得到的含有超支化聚合物的溶液中,反应6-12h,得到复合溶液;
3)将步骤2)的复合溶液加入到均匀分散有多孔碳的水中,搅拌6-12h后,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;
4)将步骤3)得到的固体置于300-500℃的氩氢混合气氛围中0.5-1h,得到高分散的钯催化剂。
优选的是,所述双官能度的双烯酰胺为N,N-亚甲基双丙烯酰胺、六亚甲基双丙烯酰胺、乙撑双硬脂酰胺中的一种。
优选的是,所述双官能度的二胺为1-(2-吡啶基)哌嗪、N-氨乙基哌嗪、1,2-乙二胺、N-甲基乙二胺中的一种。
优选的是,所述Pd(II)前驱体为H2PdC4、Na2PdCl4、Pd(NO3)2中的一种。
优选的是,所述Pd(II)前驱体加入到步骤1)得到的含有超支化聚合物的溶液中的方式为滴加。
优选的是,所述多孔碳为活性炭、VulcanXC-72、BP-2000中的一种。
优选的是,所述氢氩混合气中氢气体积含量1%-20%。
本发明还提供上述高分散的钯催化剂作为甲酸分解制取氢气的催化剂的应用。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明提供的高分散的钯催化剂的制备方法是在超支化聚合物合成中将Pd(II)前驱体溶液原位加入后,形成超支化聚合物与Pd纳米粒子复合物,之后沉积到多孔碳载体上,通过液相还原或氢气还原,得到高分散的钯催化剂,用于甲酸分解制氢,制备方法简单,制备产物分散性好,性能稳定。
本发明提供的高分散的钯催化剂活性组分(超支化聚合物与Pd纳米粒子复合物)粒径分布均匀、粒径小,对甲酸分解制取氢气表现出优异催化反应活性和稳定性,催化甲酸分解速率高;且通过超支化聚合物可有效引入不同种类氮含量,提高供电子能力。
具体实施方式
为了进一步了解本发明,下面结合具体实施方式对本发明的优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为了进一步说明本发明的特征和优点而不是对本发明专利要求的限制。
本发明的高分散的钯催化剂,为表面负载有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的多孔碳,超支化聚合物为双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺的聚合物,该钯催化剂的粒径为0.8-2.0nm,Pd纳米粒子的分散度>80%。
上述技术方案中,高分散的钯催化剂中Pd的质量分数为1%-10%。
本发明的高分散的钯催化剂的制备方法,步骤如下:
1)以双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺为原料,按照两者摩尔比为1:1,在甲醇或水中反应,形成超支化聚合物,得到含有超支化聚合物的溶液;
其中,双官能度的双烯酰胺优选的为N,N-亚甲基双丙烯酰胺、六亚甲基双丙烯酰胺、乙撑双硬脂酰胺中的一种;双官能度的二胺为1-(2-吡啶基)哌嗪、N-氨乙基哌嗪、1,2-乙二胺、N-甲基乙二胺中的一种;甲醇或水与聚合物的配比没有特殊限制;反应时间为12-24h,如12h、14h、16h、18h、20h、22h、24h。
2)按照超支化聚合物与钯的所需摩尔比,将Pd(II)前驱体滴加到步骤1)得到的含有超支化聚合物的溶液中,搅拌反应,形成超支化聚合物与Pd纳米粒子复合物,得到含有超支化聚合物与Pd纳米粒子复合物的复合溶液;
其中,超支化聚合物与钯的摩尔比为(5-40):1,如5、6、8、10、12、14、15、18、20、22、25、30、32、35、36、38、40,更为优选的10-35;Pd(II)前驱体为H2PdC4、Na2PdCl4、Pd(NO3)2中的一种;搅拌反应时间为6-12h,更为优选的10-12h。
3)将步骤2)的复合溶液加入到均匀分散有多孔碳的水中,搅拌,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;
其中,多孔碳为活性炭、VulcanXC-72、BP-2000中的一种;多孔炭均匀分散在水中的方式是:先将多孔炭和水混合,然后超声分散均匀;多孔炭与水的配比没有特殊限制,能够使多孔炭均匀分散即可,优选多孔炭与水的配比为(0.05~1g):(50~2000mL),更为优选的为(0.09~0.99g):(100~1800mL);搅拌时间为6-12h,更为优选的为8-12h。
4)将步骤3)得到的固体置于300-500℃的氩氢混合气氛围中分解还原0.5-1h,获得高分散的钯催化剂。
其中,还原温度为300-500℃,如300℃、350℃、400℃、450℃、500℃;氢氩混合气中氢气体积含量1%-20%,更优选的为5%-15%。
本发明的高分散的钯催化剂能够作为甲酸分解制取氢气的催化剂的应用。
本发明中甲酸分解制氢催化剂的催化活性检测方法:将本发明的高分散钯催化剂放入反应容器中,并向反应容器中持续通入氮气15min,以排尽反应容器中的空气,随后将配制好的甲酸溶液加入反应容器中,用压差计检测反应过程中压差计上面的压力变化,随后利用理想气体状态方程,将反应过程所产生的压力变化转换到所产生的气体体积,所得气体体积即为反应过程分解产生的氢气和二氧化碳的气体总和,以此来表征甲酸分解制氢催化剂的催化活性。
以下各实施例中所用原料均为分析纯,从市场上购得的常规化学品,且不需要近一步处理。
实施例1
室温下,将0.2mmol六亚甲基双丙烯酰胺与0.2mmol 1-(2-吡啶基)哌嗪加入水中反应24h,得到含有超支化聚合物的水溶液,将0.012g H2PdCl4逐滴加入含有超支化聚合物的水溶液中,反应24h,得到含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液;将0.095gVulcan XC-72型活性炭加入100mL水中,超声,使得活性炭分散均匀,得到活性炭悬浊液;将含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液加入到活性炭悬浊液中,搅拌反应12h,复合物充分的吸附在活性炭载体表面,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;将得到的固体置于300℃的氢气体积含量15%氩氢混合气氛围中分解还原0.5h,获得高分散的钯催化剂。
经检测,高分散的钯催化剂的粒径为1.1nm;用于甲酸分解制氢实验,催化剂的TOF达到2123h-1。
实施例2
室温下,将1mmol N,N-亚甲基双丙烯酰胺与1mmol N-甲基乙二胺加入水中反应10h,得到含有超支化聚合物的水溶液,将0.147g Na2PdCl4逐滴加入含有超支化聚合物的水溶液中,反应20h,得到含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液;将0.95gVulcan XC-72型活性炭加入800mL水中,超声,使得活性炭分散均匀,得到活性炭悬浊液;将含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液加入到活性炭悬浊液中,搅拌反应8h,复合物充分的吸附在活性炭载体表面,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;将得到的固体置于350℃的氢气体积含量1%氩氢混合气氛围中分解还原1h,获得高分散的钯催化剂。
经检测,高分散的钯催化剂的粒径为2.0nm;用于甲酸分解制氢实验,催化剂的TOF达到1907h-1。
实施例3
室温下,将5mmol乙撑双硬脂酰胺与5mmol N-氨乙基哌嗪加入水中反应10h,得到含有超支化聚合物的水溶液,将0.23g Pd(NO3)2逐滴加入含有超支化聚合物的水溶液中,反应12h,得到含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液;将0.45g BP-2000型活性炭加入1200mL水中,超声,使得活性炭分散均匀,得到活性炭悬浊液;将含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液加入到活性炭悬浊液中,搅拌反应12h,复合物充分的吸附在活性炭载体表面,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;将得到的固体置于450℃的氢气体积含量20%氩氢混合气氛围中分解还原0.5h,获得高分散的钯催化剂。
经检测,高分散的钯催化剂的粒径为1.5nm;于甲酸分解制氢实验,催化剂的TOF达到1996h-1。
实施例4
室温下,将0.8mmol 1,2-乙二胺与0.8mmol 1-(2-吡啶基)哌嗪加入水中反应10h,得到含有超支化聚合物的水溶液,将0.4g H2PdCl4逐滴加入含有超支化聚合物的水溶液中,反应22h,得到含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液;将1gVulcan XC-72型活性炭加入2000mL水中,超声,使得活性炭分散均匀,得到活性炭悬浊液;将含有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的复合溶液加入到活性炭悬浊液中,搅拌反应12h,复合物充分的吸附在活性炭载体表面,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;将得到的固体置于500℃的氢气体积含量5%氩氢混合气氛围中分解还原0.5h,获得高分散的钯催化剂。
经检测,高分散的钯催化剂的粒径为0.8nm;用于甲酸分解制氢实验,催化剂的TOF达到2877h-1。
显然,上述实施例仅仅是为了清楚的说明所作的举例,在上述说明的基础上还可以做出其他形式的变动或变化。因此,由此所引申出的显而易见的变化或变动仍属于本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.高分散的钯催化剂,其特征在于,该催化剂为表面负载有超支化聚合物—Pd纳米粒子复合物的多孔碳,超支化聚合物为双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺的聚合物,该钯催化剂的粒径0.8-2.0nm,Pd纳米粒子分散度>80%。
2.根据权利要求1所述的高分散的钯催化剂,其特征在于,所述高分散的钯催化剂中Pd的质量分数为1%-10%。
3.权利要求1或2所述的高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,步骤如下:
1)以双官能度的双烯酰胺和双官能度的二胺为原料,按照两者摩尔比为1:1,在甲醇或水中反应12-24h,得到含有超支化聚合物的溶液;
2)按照超支化聚合物与钯的摩尔比为(5-40):1,将Pd(II)前驱体加入到步骤1)得到的含有超支化聚合物的溶液中,反应6-12h,得到复合溶液;
3)将步骤2)的复合溶液加入到均匀分散有多孔碳的水中,搅拌6-12h后,经抽滤、水洗、干燥,得到固体;
4)将步骤3)得到的固体置于300-500℃的氩氢混合气氛围中0.5-1h,得到高分散的钯催化剂。
4.根据权利要求3所述高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,所述双官能度的双烯酰胺为N,N-亚甲基双丙烯酰胺、六亚甲基双丙烯酰胺、乙撑双硬脂酰胺中的一种。
5.根据权利要求3所述的高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,所述双官能度的二胺为1-(2-吡啶基)哌嗪、N-氨乙基哌嗪、1,2-乙二胺、N-甲基乙二胺中的一种。
6.根据权利要求3所述的高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,所述Pd(II)前驱体为H2PdC4、Na2PdCl4、Pd(NO3)2中的一种。
7.根据权利要求3所述高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,所述Pd(II)前驱体加入到步骤1)得到的含有超支化聚合物的溶液中的方式为滴加。
8.根据权利要求3所述的高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,所述多孔碳为活性炭、VulcanXC-72、BP-2000中的一种。
9.根据权利要求3所述的高分散的钯催化剂的制备方法,其特征在于,所述氢氩混合气中氢气体积含量1%-20%。
10.权利要求1或2所述的高分散的钯催化剂作为甲酸分解制取氢气的催化剂的应用。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910089486.3A CN109647514B (zh) | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 高分散的钯催化剂及其制备方法与应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910089486.3A CN109647514B (zh) | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 高分散的钯催化剂及其制备方法与应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109647514A true CN109647514A (zh) | 2019-04-19 |
CN109647514B CN109647514B (zh) | 2020-04-17 |
Family
ID=66122434
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910089486.3A Active CN109647514B (zh) | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 高分散的钯催化剂及其制备方法与应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109647514B (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110124664A (zh) * | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 金属铂黑纳米团簇催化剂及其制备方法 |
CN110303167A (zh) * | 2019-06-18 | 2019-10-08 | 苏州朗泰新能源科技有限公司 | 高活性钯纳米粒子及其制备方法 |
CN110327966A (zh) * | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 江西师范大学 | 一种用于甲酸分解制氢的PdZrO2复合纳米催化剂及其制备方法 |
CN111185220A (zh) * | 2020-03-20 | 2020-05-22 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种氮化碳负载的Pd基催化剂、其制备方法及应用 |
CN111185169A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-05-22 | 上海华谊(集团)公司 | 用于(甲基)丙烯酸酯生产的纳米金催化剂的制备方法 |
CN113413922A (zh) * | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 一种用于甲酸液相分解制氢的多相催化剂及其制备方法 |
CN113457705A (zh) * | 2021-06-08 | 2021-10-01 | 广州大学 | 一种甲酸制氢催化剂及其制备方法和应用 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107955179A (zh) * | 2017-11-15 | 2018-04-24 | 北京工业大学 | 一种水相中超支化聚合物修饰的氧化石墨烯及制备方法 |
CN109092296A (zh) * | 2018-08-17 | 2018-12-28 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种碳负载氧化钯纳米团簇催化剂及其制备方法与应用 |
-
2019
- 2019-01-30 CN CN201910089486.3A patent/CN109647514B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107955179A (zh) * | 2017-11-15 | 2018-04-24 | 北京工业大学 | 一种水相中超支化聚合物修饰的氧化石墨烯及制备方法 |
CN109092296A (zh) * | 2018-08-17 | 2018-12-28 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种碳负载氧化钯纳米团簇催化剂及其制备方法与应用 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
FELIPE SANCHEZ ET AL.: "Hydrogen Generation from Additive-Free Formic Acid Decomposition Under Mild Conditions by Pd/C: Experimental and DFT Studies", 《TOPICS IN CATALYSIS》 * |
王珍珍等: "高效甲酸分解制氢钯基催化剂的研究进展", 《黑龙江大学自然科学学报》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110124664A (zh) * | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 金属铂黑纳米团簇催化剂及其制备方法 |
CN110303167A (zh) * | 2019-06-18 | 2019-10-08 | 苏州朗泰新能源科技有限公司 | 高活性钯纳米粒子及其制备方法 |
CN110327966A (zh) * | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 江西师范大学 | 一种用于甲酸分解制氢的PdZrO2复合纳米催化剂及其制备方法 |
CN110327966B (zh) * | 2019-08-13 | 2022-08-26 | 江西师范大学 | 一种用于甲酸分解制氢的PdZrO2复合纳米催化剂及其制备方法 |
CN111185169A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-05-22 | 上海华谊(集团)公司 | 用于(甲基)丙烯酸酯生产的纳米金催化剂的制备方法 |
CN111185169B (zh) * | 2020-01-14 | 2023-02-03 | 上海华谊(集团)公司 | 用于(甲基)丙烯酸酯生产的纳米金催化剂的制备方法 |
CN111185220A (zh) * | 2020-03-20 | 2020-05-22 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 一种氮化碳负载的Pd基催化剂、其制备方法及应用 |
CN113457705A (zh) * | 2021-06-08 | 2021-10-01 | 广州大学 | 一种甲酸制氢催化剂及其制备方法和应用 |
CN113457705B (zh) * | 2021-06-08 | 2023-09-26 | 广州大学 | 一种甲酸制氢催化剂及其制备方法和应用 |
CN113413922A (zh) * | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 一种用于甲酸液相分解制氢的多相催化剂及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109647514B (zh) | 2020-04-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109647514A (zh) | 高分散的钯催化剂及其制备方法与应用 | |
CN111420691B (zh) | 金属单原子催化剂及其制备方法 | |
Zhu et al. | Aqueous electrocatalytic N 2 reduction for ambient NH 3 synthesis: recent advances in catalyst development and performance improvement | |
CN111620311B (zh) | 一种多孔碳负载单原子金属氮配位复合材料及其制备方法 | |
Chen et al. | Carbon-supported small Rh nanoparticles prepared with sodium citrate: Toward high catalytic activity for hydrogen evolution from ammonia borane hydrolysis | |
Peng et al. | Bimetallic dendrimer-encapsulated nanoparticles as catalysts: a review of the research advances | |
Singh et al. | Nanocatalysts for hydrogen generation from hydrazine | |
Chen et al. | Hollow ruthenium nanoparticles with small dimensions derived from Ni@ Ru core@ shell structure: synthesis and enhanced catalytic dehydrogenation of ammonia borane | |
US8871300B2 (en) | Method for making carbon nanotube based composite | |
Kim et al. | Ultrafine Pd nanoparticles on amine-functionalized carbon nanotubes for hydrogen production from formic acid | |
JP5715726B2 (ja) | 実質的に面心立方構造を有するルテニウム微粒子およびその製造方法 | |
KR101781412B1 (ko) | 암모니아 탈수소용 촉매, 이의 제조 방법 및 이를 이용하여 암모니아로부터 수소를 생산하는 방법 | |
CN104640633A (zh) | 制备碳纳米管制备用的金属催化剂的方法和使用该催化剂制备碳纳米管的方法 | |
CN111804301B (zh) | 碳载金属单原子材料的制备方法 | |
CN111346677B (zh) | 一种用于催化甲酸自分解制取氢气的钯/富氨基多孔聚合物催化剂的制备方法 | |
CN103506144B (zh) | 核壳结构的碳化钨/铂复合材料及其制备和应用 | |
KR101781442B1 (ko) | 철이 도핑된 질소 및 황을 포함하는 탄소 촉매 및 이의 제조방법 | |
Odoom-Wubah et al. | Facile synthesis of porous Pd nanoflowers with excellent catalytic activity towards CO oxidation | |
Guo et al. | Amine-functionalized Schiff base covalent organic frameworks supported PdAuIr nanoparticles as high-performance catalysts for formic acid dehydrogenation and hexavalent chromium reduction | |
CN108499604A (zh) | 催化甲醛或其衍生物制氢气的催化剂、其合成方法与应用 | |
Guo et al. | Ultra-small PdAuIr nanoparticles on amine-functionalized porous organic polymers for efficient dehydrogenation from FA at room temperature | |
JP2011136993A (ja) | 白金錯体、その製造方法と応用 | |
CN106925326A (zh) | 一种含金属原子纳米碳材料及其制备方法和应用以及一种烃脱氢反应方法 | |
Qin et al. | Preparation and functionalization of free-standing nitrogen-doped carbon-based catalyst electrodes for electrocatalytic N2 fixation | |
Lin et al. | Self-crosslinked N-doped carbon dot supported Pd as an efficient catalyst for dehydrogenation of formic acid at room temperature |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |