[发明专利]一种原子级分散铜CO2 有效
申请号: | 201910294994.5 | 申请日: | 2019-04-12 |
公开(公告)号: | CN109939679B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 姜在勇;袁之敏;陈嘉川;杨桂花;苗文康 | 申请(专利权)人: | 齐鲁工业大学 |
主分类号: | B01J23/72 | 分类号: | B01J23/72;C01B32/40 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 郑平 |
地址: | 250353 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 原子 分散 co base sub | ||
1.一种原子级分散铜CO2转化助催化剂在使用后失活的恢复方法:催化反应完毕后,将反应器彻底打开,让氧气充分的将原子级铜氧化,氧化后形成的CuO,随着搅拌时间的延长,将在原始溶液中逐渐转变为Cu2+,然后重新通入CO2气体又可实现原子级铜的光沉积和CO2光转化;
所述原子级分散铜CO2转化助催化剂,由TiO2纳米片和分布在该TiO2纳米片上的原子级Cu组成;
所述原子级分散铜CO2转化助催化剂的制备方法,包括如下步骤:
(1)将TiO2纳米片分散到水中搅拌均匀,得到TiO2纳米片分散液;
(2)向TiO2纳米片分散液中加入Cu2+,然后通入CO2气体,得到混合液;
(3)将步骤(2)的混合溶液密封后用氙灯进行光照,完成后将得到的固体产物进行洗涤、干燥,即得在单原子铜分布在TiO2表面纳米片表面的催化剂。
2.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,所述TiO2纳米片的厚度在3~10nm之间。
3.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,所述原子级Cu的负载量为TiO2纳米片质量的0.34%~3.4%。
4.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,所述步骤(1)中控制水温在12~18℃。
5.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,步骤(1)中,所述TiO2纳米片和水的投料比例为(0.03~0.1)g:(50~100)mL。
6.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,步骤(1)中,所述搅拌时间为10~30min。
7.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,步骤(2)中,所述Cu2+的加入形式包括醋酸铜、硝酸铜、氯化铜中的任意一种或几种。
8.如权利要求7所述的恢复方法,其特征在于,醋酸铜、硝酸铜、氯化铜中的任意一种或几种的加入量为TiO2纳米片质量的1~10%。
9.如权利要求7所述的恢复方法,其特征在于,步骤(2)中,加入Cu2+时还包括搅拌的步骤,所述搅拌时间为10~30min,所述搅拌的温度控制在12~18℃之间。
10.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,步骤(2)中,通入CO2气体的时间为5~25min,气流量为10mL/min。
11.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,步骤(2)中,所述CO2气体纯度为99.99%~99.999%。
12.如权利要求1所述的恢复方法,其特征在于,步骤(3)中,所述氙灯光照的时间为1~4h。
13.如权利要求1-12任一项所述的恢复方法在环保领域中的应用。
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