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1.
尹利娟  刘作华  杜军  陶长元 《工业催化》2014,22(10):780-784
以醋酸汞为催化剂,在乙炔空速(152~164) h-1、冰醋酸用量20 mL、常压和85 ℃条件下,均相催化反应4 h合成醋酸乙烯,产率仅约3.5%。实验得出最优化醋酸汞用量为10 mmol,在最优化条件下探索了离子液体1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐([emim]OAc)作为助剂改善均相催化体系对醋酸乙烯产率和选择性的影响。[emim]OAc加入量为15 mmol时,醋酸乙烯产率提高至16.5%,选择性达80.7%。密度泛函数理论模拟计算得出离子液体的加入能促进乙炔分子的CC键和键角发生变化,证明其有助于活化乙炔分子。傅里叶红外光谱和差热热重分析经过洗涤的反应沉淀物,发现离子液体很容易被洗掉。  相似文献   
2.
综述了铌在酸催化和氧化催化反应中的作用。铌化合物为新型催化材料,在催化反应中,既可作为催化剂,也可作为催化剂载体或助剂。铌酸和磷酸铌在水解、水合等很多酸催化反应中具有良好的催化活性。在含铌载体负载的金属催化剂中,存在着载体与金属间的强相互作用,可用于选择性催化加氢反应。铌氧化物具备一定的氧化-还原能力,能增强用其掺杂或负载的氧化物催化剂的催化氧化活性。铌作为催化助剂,在低碳烃选择氧化反应中,可提高目标产物烯烃、醛、酸或腈的收率。铌催化剂还在光催化制氢等反应中显示出特殊的活性。  相似文献   
3.
In this paper, g-C3N4/KNbO3 heterojunction composites were prepared and used to water splitting for hydrogen production under simulated sunlight. The morphology and structure of the composites were characterized by X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, energy dispersive X-Ray spectroscopy and high resolution transmission electron microscopy. The g-C3N4/KNbO3 composites exhibited the better photocatalytic performance for water splitting more than 2 and 1.8 times of the pure g-C3N4 and KNbO3. Meanwhile, the Pt nanoparticles as a co-catalyst were deposited on the surface of g-C3N4/KNbO3 as Pt-g-C3N4/KNbO3 composites for water splitting which enhanced photocatalytic properties almost 74 and 14 times than that of Pt-KNbO3 and Pt-g-C3N4. Such a significant improvement of the photocatalytic activity was mainly ascribed to the photoinduced electron-holes in the interface of g-C3N4/KNbO3 composites rapid separation and the co-catalysis effect of Pt nanoparticles. These present study work may provide a useful method for water splitting using an effective composites photocatalysts.  相似文献   
4.
挥发性有机化合物(VOCs)是可吸入有害物质形成的重要前体,是大气污染物的重要组成部分。催化氧化法作为末端技术是目前处理VOCs最有效的途径之一。本文讨论了VOCs的热催化氧化、光催化氧化和光热协同催化氧化的研究进展,重点研究常用VOCs的催化氧化机理以及相关催化剂的构筑。其中,热催化燃烧主要以贵金属(Pt、Pd、Au、Ag等)、过渡金属(Mn、Co、Cr等氧化物)及复合型催化剂研究展开;光催化氧化以TiO2和C3N4为典型催化剂进行讨论;光热协同催化研究主要包括碳基催化剂、贵金属负载型以及过渡金属负载型催化剂的开发与应用。此外,本文对基于催化剂的热催化、光催化和光热催化去除VOCs的开发和研究提出了进一步的展望。  相似文献   
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