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周亚萍

作品数:6 被引量:12H指数:3
供职机构:浙江工业大学化学工程与材料学院工业催化研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金浙江省自然科学基金更多>>
相关领域:机械工程理学金属学及工艺化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文

领域

  • 3篇机械工程
  • 2篇金属学及工艺
  • 2篇理学
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 6篇催化
  • 6篇催化剂
  • 4篇
  • 3篇加氢
  • 3篇加氢性能
  • 3篇高分散
  • 2篇中孔炭
  • 2篇合成催化剂
  • 2篇氨合成
  • 2篇氨合成催化剂
  • 2篇RU
  • 1篇原位
  • 1篇原位红外
  • 1篇原位红外光谱
  • 1篇原位红外光谱...
  • 1篇中孔
  • 1篇钌基氨合成催...
  • 1篇钌基催化剂
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米催化剂

机构

  • 6篇浙江工业大学
  • 1篇四川省华地建...

作者

  • 6篇周亚萍
  • 6篇李瑛
  • 6篇蓝国钧
  • 5篇韩文锋
  • 5篇唐浩东
  • 4篇刘化章
  • 1篇周斌
  • 1篇姜维
  • 1篇王言
  • 1篇蒋正良
  • 1篇刘晓艳

传媒

  • 3篇Chines...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
新型镶嵌式中孔钌炭催化剂的调控及其加氢性能
钌炭催化剂在氮气、CO及苯环等的小分子催化加氢反应及一些精细化学品的液相加氢反应中具有优异的催化性能.然而,炭负载高分散的钌纳米粒子催化剂由于较差的稳定性而限制了其应用.
周亚萍蓝国钧韩文锋唐浩东刘化章李瑛
关键词:高分散加氢反应
介孔炭的孔结构对其负载的Ru基氨合成催化剂性能的影响被引量:4
2013年
采用模板法合成了介孔炭(MC),研究了其孔结构对其负载的Ru基氨合成催化剂Ba-Ru-K/MC性能的影响,采用N2吸附脱附、扫描电镜和透射电镜等手段对介孔炭的孔结构进行了表征.研究发现,介孔炭载体的孔结构取决于模板剂的用量,当SiO2/C质量比为1.0时,所制介孔炭比表面积最大.介孔炭负载的Ba-Ru-K催化剂活性与其介孔比表面积相关.在425oC,10MPa和10000h1条件下,合成氨的反应速率为139mmol/(gcat·h).
周亚萍蓝国钧周斌姜维韩文锋刘化章李瑛
关键词:钌基催化剂高比表面积孔结构氨合成
镶嵌式Ru@C/SiO2催化剂的加氢性能
钌基催化剂在氮气、CO 及苯环等的小分子催化加氢反应及一些精细化学品的液相加氢反应中具有优异的催化性能.随着炭纳米管、中孔炭和石墨烯等新型炭材料的出现及相关领域的研究,炭的结构对负载金属催化性能的影响成为近年来催化领域的...
周亚萍王言李键蓝国钧唐浩东韩文锋李瑛
关键词:高分散
镶嵌式钌炭催化剂的调控合成及在催化加氢性能
钌炭催化剂在氨合成、费托合成及一些精细化学品的加氢反应中具有优异的催化性能.我们以蔗糖为碳源,介孔氧化硅为硬模板,采用原位炭热还原的方法制备了镶嵌式钌炭催化剂,并对镶嵌式催化剂的制备进行了系统的研究.
李瑛蓝国钧周亚萍蒋正良刘晓艳唐浩东韩文锋刘化章
以RuCl_3/SiO_2为模板制备高性能镶嵌式钌基氨合成催化剂(英文)被引量:5
2019年
合成氨工业是国家能源与战略的基石,是化学工业的支柱产业,随着国家产业升级与转型,对合成氨工业的能耗提出了较为严厉的要求.钌基催化剂被誉为继铁催化剂后的第二代氨合成催化剂,与铁催化剂相比,钌基催化剂在低温和低压下具有优异的催化性能.炭材料因具有低成本、高比表面积以及电子传输和热传输等独特性能,比其它化合物如MgO,Al_2O_3和BN等更适合作为Ru催化剂的载体,而且也是除铁催化剂外唯一已工业化的载体.虽然炭负载钌催化剂的甲烷化是不可避免的,但BP公司使用石墨化碳作为载体成功地解决了这个问题,并实现了工业化.为了进一步提高钌基催化剂性能,对钌炭催化剂的结构设计尤为重要.中孔炭(MC)孔隙结构发达,可以为钌纳米粒子的分散提供空间,从而有效提高金属钌的利用率,中孔炭负载的钌基催化剂在合成氨反应中表现出优异的催化性能.传统负载型钌基催化剂的制备一般采用浸渍法,虽然可获得高分散的Ru纳米粒子,但其只会分布在载体的表面,因此在反应过程中就容易发生金属纳米粒子的团聚和流失,大大降低使用寿命.而随着新材料制备技术的发展,对催化剂的设计合成方法的研究也越来越多.当金属纳米粒子被镶嵌在载体的壁上时,金属和载体之间就具有较强的相互作用,因而可以稳定金属纳米粒子.本文通过蔗糖原位炭化法将Ru纳米颗粒半嵌入在炭材料中制备镶嵌式Ru-MC催化剂,并采用HRTEM, CO化学吸附等手段系统研究了镶嵌式Ru-MC催化剂与传统浸渍法制备的负载型Ru/MC催化剂之间的差异.采用等体积浸渍法添加Ba和K助剂制备催化剂Ba-K/Ru-MC和Ba-Ru-K/MC.和Ba-Ru-K/MC催化剂相比, Ba-K/Ru-MC催化剂上钌炭相互作用力增强,不但有效提高了钌催化剂的催化活性,而且提高了该催化剂的抗甲烷化能力,从而提高了氨合成条件下催化剂的稳定性和使�
周亚萍马永承蓝国钧蓝国钧唐浩东韩文锋刘化章
关键词:中孔炭高分散氨合成
原位红外光谱法研究中孔炭限域钌纳米催化剂的形成机理(英文)被引量:3
2018年
炭载金属纳米催化剂广泛应用于精细化学品加氢反应及燃料电池等许多领域.炭载体因具有较高的表面积、易于调控的表面化学官能团以及特有的耐酸耐碱等性质而经常用作负载型金属催化剂的载体.但是相对于氧化物载体,炭载体表面较为惰性,与金属纳米粒子的相互作用较弱,采用后引入金属前体,如沉淀-沉积法和浸渍法等方法制备的催化剂,在液相和高温反应条件下,金属纳米粒子易流失和烧结.因此制备高稳定性的炭负载金属纳米催化剂仍是多相催化剂制备领域的一个重要课题.随着新型炭材料的出现及纳米孔材料制备科学的发展,极大丰富和推动了炭载金属催化剂制备方法的发展.近年来,通过炭热还原法即在制备中孔炭的过程中引入金属前体,一步制备炭载金属催化剂已经成为炭载金属催化剂的一个新的制备方法.此法制备的催化剂通常具有金属纳米粒子分散均匀、炭和金属活性中心之间的作用力强、热稳定性好、炭载体对负载金属纳米粒子具有限域作用等诸多优点,而且在诸多催化反应中具有优异的催化性能.例如本课题组曾以RuCl_3/SBA-15为硬模板,采用原位碳热还原法制备了Ru-OMC催化剂,它在液相苯环加氢、合成氨及费托合成反应中均具有优异的催化性能及稳定性,但是对于中孔炭中均匀分散的钌纳米颗粒形成的机理尚不清楚.基于此,本文采用原位的红外光谱结合热重表征技术对sucrose-RuCl_3/SBA-15炭化过程钌物种的形成过程及机理进行了研究,探讨了蔗糖在炭化过程中对高分散钌纳米颗粒形成过程的稳定机制.研究发现,尽管经历了高达850 oC的高温炭热处理,所得Ru-OMC催化剂中钌纳米粒子仍然可以均匀分散,钌粒径在1-2 nm之间.同时,由于这种方法中钌前体预先负载在SBA-15载体表面,在炭化过程中,钌纳米粒子可以均匀地分散在模板氧化硅和形成的炭�
蓝国钧周亚萍沈行加唐浩东李瑛
关键词:红外光谱原位
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