[发明专利]三维有序大孔Mn2O3负载Au催化剂、制备方法及应用有效
申请号: | 201310207921.0 | 申请日: | 2013-05-30 |
公开(公告)号: | CN103394351A | 公开(公告)日: | 2013-11-20 |
发明(设计)人: | 戴洪兴;谢少华;邓积光;姜洋;韩文 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | B01J23/68 | 分类号: | B01J23/68;B01J35/10;B01D53/86;B01D53/62;B01D53/72 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 张慧 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 三维 有序 mn sub 负载 au 催化剂 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明涉及一种采用胶晶模板法和聚乙烯醇保护的鼓泡还原法制备三维有序大孔结构的Mn2O3及其负载金催化剂的制备方法,以及对CO和挥发性有机物氧化的催化性能,具体地说涉及以三维有序大孔Mn2O3的胶晶模板制备法和三维有序大孔Mn2O3负载Au的聚乙烯醇保护的鼓泡还原法的制备方法及其对CO和甲苯氧化反应的催化性能,属于过渡金属氧化物负载贵金属催化剂及催化应用。
背景技术
现代工业的发展在改善我们生活的同时也给环境带来了污染。工业废气(挥发性有机物VOCs等)是造成大气污染的主要来源。在VOCs污染控制的技术里,催化燃烧法是目前最常用的的去除技术,借助催化作用,VOCs可在较低温度(<500°C)下进行燃烧,其去除率通常高于95%。在催化燃烧中,催化剂的选择尤为关键。目前应用于VOCs催化燃烧的催化剂种类主要有负载型贵金属、单一金属氧化物和复合金属氧化物等,在已研究过的催化剂中,负载型贵金属催化剂对CO和VOCs氧化反应的催化活性最好,而其中Au纳米催化剂对CO和VOCs氧化显示优良的催化活性。将Au负载于高比表面积的过渡金属氧化物(MOy)载体上,还可进一步改善其对CO和VOCs氧化反应的催化性能。例如:Sinha等(A.K.Sinha,et al.,Angewandte Chemie International Edition,2007,46:2891-2894)研究了甲苯、乙醛、正己烷在Au/γ-MnO2催化剂上氧化反应,发现其表现出良好的催化性能。Wang等(L.C.Wang,et al.,Applied Catalysis B,2009,88:204-212)和Bastosa等(S.S.T.Bastosa,et al.,Catalysis Today,2012,180:148-154)在研究了CO在Au/Mn2O3、Au/MnO2和Au/Mn3O4催化剂上的氧化反应后指出,这些负载金催化剂显示出较高的催化活性。Yu等(X.H.Yu,et al.,The journal of Physical Chemistry C,2012,116:851-860)观察到Pt/MnO2催化剂对甲醛氧化反应显示较好的催化活性。Jin等(M.S.Jin,et al.,Catalysis Today,2012,185:183-190)制备了介孔CeO2和Mn2O3负载的钯催化剂,发现Pd/介孔CeO2对CO氧化反应显示出最高的催化活性。Qu等(Z.P.Qu,et al.,Applied Catalysis B,2013,132–133:353-362)制备了Ag-MnOx/SBA-15催化剂,观察到其对甲苯氧化反应表现出良好催化性能。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京工业大学,未经北京工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310207921.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法