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Zn含量对ZnSnOx基催化剂电化学还原CO2制甲酸反应性能影响
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作者 郭祥贺 李冰爽 +1 位作者 刘广波 訾仲岳 《山东化工》 CAS 2020年第5期1-5,共5页
CO 2电化学还原制备化学品是可再生电能存贮利用的重要方式,也是降低CO 2排放的重要手段。本文通过采用金属有机骨架材料ZIF-8与草酸亚锡为前驱体,制备不同Zn含量的ZnSnO x催化剂体系,并将其应用于CO 2电化学还原制甲酸过程,结果表明随... CO 2电化学还原制备化学品是可再生电能存贮利用的重要方式,也是降低CO 2排放的重要手段。本文通过采用金属有机骨架材料ZIF-8与草酸亚锡为前驱体,制备不同Zn含量的ZnSnO x催化剂体系,并将其应用于CO 2电化学还原制甲酸过程,结果表明随着Zn含量的增加,反应法拉第效率呈现先升高后降低然后在升高的趋势,在-1.83 V恒电位电解情况下,30%ZnSnO x催化剂表现出最高的法拉第效率为53%。进一步对不同Zn量的催化剂进行结构和性质表征。结果表明,催化剂表面织构性质、化学价态、组成结构等是改变催化剂法拉第效率主要原因。对于ZnSnO x催化剂,当Sn化学价态类似时,催化剂表面织构性质是影响其反应性能的主要因素;当催化剂中Sn的化学价态等化学性质发生明显变化时,催化剂的化学性质决定了催化剂的反应性能。 展开更多
关键词 二氧化碳 ZIF-8 金属有机骨架材料 ZnSnO x催化剂 甲酸
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SnCuOx催化剂电化学还原CO2制甲酸性能研究
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作者 郭祥贺 李冰爽 +1 位作者 刘广波 訾仲岳 《山东化工》 CAS 2020年第4期35-39,共5页
CO2电化学还原制备化学品是可再生能源存贮利用的重要方式,也是应对气候变化的重要手段。本文通过采用金属有机骨架材料1,3,5-均苯三甲酸铜配合物与草酸亚锡为前驱体,制备不同比例掺杂的SnCuOx催化剂体系,并将其应用于CO2电化学还原制... CO2电化学还原制备化学品是可再生能源存贮利用的重要方式,也是应对气候变化的重要手段。本文通过采用金属有机骨架材料1,3,5-均苯三甲酸铜配合物与草酸亚锡为前驱体,制备不同比例掺杂的SnCuOx催化剂体系,并将其应用于CO2电化学还原制甲酸过程,结果表明随着Sn掺杂量的增加,反应法拉第效率呈现先升高后降低的趋势,在-1.83V恒电位电解情况下,50%SnCuOx催化剂表现出最高的法拉第效率为47%。进一步对不同Sn掺杂量的催化剂进行结构和性质表征。结果表明,催化剂比表面积、表面化学价态等物理化学性质的变化是催化剂法拉第效率呈现先升高后降低的主要原因。不同Sn掺杂量引起的催化剂中金属还原程度、晶形结构的变化,则是引起催化剂表面性质发生变化的主要原因。本论文的研究是金属有机骨架材料复合制备高效CO2电化学还原催化剂的有益探索,可为复合CO2电化学还原催化剂的开发提供新思路。 展开更多
关键词 1 3 5-均苯三甲酸铜配合物 金属有机骨架材料 SnCuOx催化剂 二氧化碳 电化学还原 甲酸
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2,3-二溴-6-甲氧基-4-(4-对甲基苯甲基)苯酚的合成
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作者 范建超 张立新 +2 位作者 吕洲 史大永 韩丽君 《精细化工中间体》 CAS 2007年第6期31-32,共2页
以香兰素为起始原料,经溴代、催化溴代、还原及Friedel-crafts反应合成了未见文献报道的溴酚类新化合物2,3-二溴-6-甲氧基-4-(4-对甲基苯甲基)苯酚,总收率为13.7%,其结构经IR、1HNMR和元素分析确认。
关键词 药物化学 香兰素 溴代 还原 FRIEDEL-CRAFTS反应 合成
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磁性纳米粒子制备及其在印染厂污水处理中的应用 被引量:10
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作者 孙正滨 杨慧慧 +4 位作者 熊忠 赵正权 徐向东 李来风 段宣明 《科技导报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第22期25-28,共4页
选取聚合物包覆Fe3O4磁性纳米粒子作为超导磁分离污水处理工艺中的磁种,扩大超导磁分离技术在污水处理领域的应用范围。常温条件下合成Fe3O4磁性纳米粒子,利用X射线光电子能谱(XPS),高分辨透射电镜(HRTEM)和振动样品磁强计(VSM)对制备... 选取聚合物包覆Fe3O4磁性纳米粒子作为超导磁分离污水处理工艺中的磁种,扩大超导磁分离技术在污水处理领域的应用范围。常温条件下合成Fe3O4磁性纳米粒子,利用X射线光电子能谱(XPS),高分辨透射电镜(HRTEM)和振动样品磁强计(VSM)对制备的磁性纳米粒子性质进行评价。结果发现,磁性纳米粒子直径在6~10nm,表面被含有羧基的聚合物分子链包覆,且在常温下磁性纳米粒子显示超顺磁性。随后以印染厂污水为对象,检验磁性纳米粒子对污水处理的能力。本研究主要比较污水处理前后的浊度和化学需氧量(COD值),结果显示聚合物包裹Fe3O4磁性纳米粒子可有效去除印染厂废水中的污物。 展开更多
关键词 污水处理 Fe3O4磁性纳米粒子 超导磁分离
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