'铬系催化剂技术荟萃+镍及镍基二元合金/多壁碳纳米管复合催化剂的制备及其催化性能研究
一.本套《铬系催化剂技术荟萃+镍及镍基二元合金/多壁碳纳米管复合催化剂的制备及其催化性能研究》技术资料共三张光盘。包含一张pdf电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。联系电话:15095686581。
二.本套《铬系催化剂技术荟萃+镍及镍基二元合金/多壁碳纳米管复合催化剂的制备及其催化性能研究》全国范围内可货到付款,默认发顺丰快递。
三.本套《铬系催化剂技术荟萃+镍及镍基二元合金/多壁碳纳米管复合催化剂的制备及其催化性能研究》资料包含的5本pdf电子图书目录及摘要如下:
1.ag/c纳米复合催化剂的化学还原法制备及其电催化性能的研究
【简介】近年来研究比较热的碳基复合电催化剂包括铂、钯、金及其合金的纳米粒子负载在碳材料上,例如au/c,pt/c, pd/c, pt-ru/c, au-mno2/c,pd-ni/c,可以用于碱性条件下的氧气还原反应,水合肼的氧化反应和甲醇的氧化反应。然而,一方面au、pt、pd这些金属不仅价格昂贵,而且属于稀缺资源,很难商业的推广;另一方面,普通的pt/c, au/c, pd/c等催化剂无法适应高浓度的碱性条件下的氧气还原反应,所以开发一种廉价的、高活性的,耐蚀性强的催化剂应用于氧气还原反应、甲醇的氧化和水合肼的氧化显得尤其重要。ag本身具有高的导电性,在碱性条件下能够稳定存在,基于此,开发一种超高负载量的ag/c纳米复合催化剂,利用超高负载量的银不仅能够提高在碱性条件下的耐蚀性和稳定性,而且利用超高负载量的银提高在碱
2.可见光响应型光催化剂的制备及其降解有机污染物的研究
【简介】随着工业生产的迅速发展,废水中的有机污染物种类越来越多,使人类的生存环境日益恶化。因此控制和治理环境中的有机污染物,对改善水环境质量具有重要的意义。近年来,以半导体为催化剂的光催化氧化技术成为最引人注目的废水处理方法之一。该法以其操作简单、氧化能力强、非选择性地降解有机污染物、无二次污染及可直接利用太阳光等特点,引起了研究者的广泛关注。光催化氧化法通常使用紫外光作光源,光催化剂tio2作为一种光催化剂用于降解有机污染物,有非常明显的效果,但也存在一定的局限性。由于人工紫外光源相对比较昂贵、不稳定而且需要消耗大量的电能,更重要的是在到达地球表面的太阳光中紫外光不到5%,而可见光占到近43%。因此,许多研究者开始致力于开发可以利用可见光或太阳光来处理环境污染物的新型可见光响应型光催化剂的研究。本论文的目的是要用简单
3.湿式催化氧化反应及其催化剂的研究
【简介】湿式催化氧化(catalytic wet air oxidation, cwao)是一种高效、可行的处理有机废水的技术。本论文旨在cwao反应及其催化剂的研究和开发。以相应的类水滑石化合物为前躯体,利用co元素的可变价态的特性,通过采用水热老化处理和高温焙烧的方法,制备出比表面积高达91 m2/g和不含无定型coo相的尖晶石型co/mg/al复合氧化物,以其为催化剂处理苯酚废水,在反应温度为180°c和初始空气压力为2.5 mpa的反应条件下,废水中codcr去除率高达93 %,活性组分co流失量仅为0.65 ppm。通过共沉淀方法制备出尖晶石型femgxo1.5+x复合氧化物,其尖晶石相中含有fexoy寡聚体簇合物相,其可作为氧化中心,并在由mgo相充当的碱性中心的配合下,可在高温以空气作为氧化剂的湿式催化氧
4.磷酸银及其异质结高效可见光催化剂的制备及性能研究
【简介】随着环境污染日益严重,威胁到了人类的生存和发展,研究新型高效的材料来治理环境越来越迫切。半导体光催化剂利用太阳光催化氧化污染物的办法高效、环保,近年来备受关注。tio2具有很高的稳定性、较强的光催化能力,无毒无污染等突出的优点,在光催化领域被广泛地研究和利用。然而,tio2光催化剂的光响应范围主要分布在紫外区域,利用太阳光能的比例偏低(约占4%),且载流子复合率很高,光催化剂的催化活性较低。所以有必要开发新型、高效、可见光响应的光催化材料。本论文围绕ag3po4这一新型光催化剂,从催化剂的制备和合成方法上入手,采用不同的方法,制备了ag/ag3po4等离子体、ag3po4纳米粒子、agcl(br)/ag3po4异质结、和agcl/agvo3异质结光催化剂,以提高ag3po4的光催化活性与稳定性。通过各种表征手段
5.镍及镍基二元合金/多壁碳纳米管复合催化剂的制备及其催化性能研究
【简介】由于人类对大自然的过度开发和利用,资源、能源缺乏和环境污染等问题越来越突出的摆在人们面前。因此,二十一世纪对现有资源和能源的合理利用以及对环境的保护越来越受到人们的重视,同时对新能源的开发也已成为亟待解决的难题,“高效,节能,环保”的概念受到日益剧增的关注。工业加氢是工业中一个关键的反应,如何提高工业加氢的效率对于高效和节能有重要的意义;同时,发展对于环境更友好,自身更高效的电源,也具有十分重大的战略意义,燃料电池被广泛认为是一种能实现这个目标的新技术。以上两个领域的发展和进步的都非常依赖于催化剂的开发。目前,工业加氢反应催化剂和燃料电池的电极催化剂都主要采用贵金属类。但是,贵金属铂钯资源稀少,价格昂贵,不利于控制成本和长期利用。因此非贵金属类催化剂,尤其是镍系催化剂在这两个领域的应用逐渐受到人们的关注。但是,
四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:
[ht21190-0016-0001] 含铬配合物聚合催化剂
[ht21190-0024-0002] 铬催化剂及催化氧化方法
[ht21190-0079-0003] 一种用于1,1,1,2-四氟乙烷的铁系铬基催化剂 [ht21190-0068-0004] 基于硅胶的催化剂载体和负载于硅胶上的铬催化剂的最佳生产方法
[ht21190-0001-0005] 负载型无铬高温变换催化剂及其制备方法
[ht21190-0047-0006] 负载型铬催化剂的生产方法及其用于烯烃聚合的用途
[ht21190-0066-0007] 低汽气比无铬高变催化剂及其制法
[ht21190-0064-0008] 双亚胺铬烯烃聚合催化剂
[ht21190-0011-0009] 含铬双金属络合催化剂
[ht21190-0018-0010] 含铬配合物聚合催化剂
[ht21190-0022-0011] 承载的钛化铬催化剂和其在制备乙烯均聚物和共聚物中的应用
[ht21190-0008-0012] 基于三价铬化合物的催化剂的再生方法
[ht21190-0046-0013] 低汽气比无铬高变催化剂及其制法
[ht21190-0057-0015] 铬基氟化催化剂的再生方法
[ht21190-0034-0016] 稀土低铬中温变换催化剂
[ht21190-0006-0017] 以氧化铬为基的非晶质的催化剂,其制备方法和其在卤化烃氟化反应中的应用
[ht21190-0012-0018] 一种从铁铬系催化剂中回收铁铬的方法
[ht21190-0042-0019] 一种镍改性的乙烯聚合铬系催化剂及其制备方法
[ht21190-0013-0020] 铁-铬-钼系-氧化碳变换催化剂的制备方法
[ht21190-0021-0021] 负载型无铬高温变换催化剂及其制备方法
[ht21190-0040-0022] 铬催化剂组合物及其催化聚合工艺
[ht21190-0055-0023] 侧基含杂原子的茂金属铬催化剂、其制备方法和用途
[ht21190-0007-0024] 铬催化剂组合物及其在共聚方法中的应用
[ht21190-0031-0025] 含铬双金属络合催化剂
[ht21190-0010-0026] 用电解法处理含铬电镀污水的沉淀物制造教学用催化剂
[ht21190-0067-0027] 负载型铬催化剂的生产方法及其用于烯烃聚合的用途
[ht21190-0033-0028] 铁-铬-钼系-氧化碳变换催化剂的制备方法
[ht21190-0062-0029] 一种镍改性的乙烯聚合铬系催化剂及其制备方法
[ht21190-0060-0030] 钴取代的氧化铬组合物,它们的制备以及它们作为催化剂和催化剂前体的用途
[ht21190-0028-0031] 基于三价铬化合物的催化剂的再生方法[ht21190-0076-0032] 用含铬、钼或钨催化剂及含磷、砷或锑配位体的烯烃三聚
[ht21190-0027-0033] 铬催化剂组合物及其在共聚方法中的应用
[ht21190-0002-0034] 承载的钛化铬催化剂和其在制备乙烯均聚物和共聚物中的应用
[ht21190-0009-0035] 基于三价铬化合物的催化剂的再生方法
[ht21190-0050-0036] 在2-甲基吡嗪合成中增加锌-铬基催化剂的循环寿命的方法
[ht21190-0014-0037] 稀土低铬中温变换催化剂
[ht21190-0032-0038] 一种从铁铬系催化剂中回收铁铬的方法
[ht21190-0023-0039] 用氟改性的铬催化剂制备的高密度聚烯烃构成的塑料空心体
[ht21190-0049-0040] 用无铬型催化剂制备γ-丁内酯和/或1,4-丁二醇的方法
[ht21190-0044-0041] 双亚胺铬烯烃聚合催化剂
[ht21190-0075-0042] 侧基含杂原子的茂金属铬催化剂、其制备方法和用途
[ht21190-0036-0043] 含铬配合物聚合催化剂
[ht21190-0069-0044] 用无铬型催化剂制备γ-丁内酯和/或1,4-丁二醇的方法
[ht21190-0056-0045] 用含铬、钼或钨催化剂及含磷、砷或锑配位体的烯烃三聚
[ht21190-0052-0046] 使用铬基催化剂的烯烃三聚和寡聚
[ht21190-0065-0047] 新型铁系无铬一氧化碳高温变换催化剂及其制备方法
[ht21190-0017-0048] 含铬配合物聚合催化剂
[ht21190-0039-0049] 铬催化剂组合物
[ht21190-0072-0050] 使用铬基催化剂的烯烃三聚和寡聚
[ht21190-0051-0051] 二氧化碳氧化乙烷脱氢制乙烯的纳米三氧化二铬催化剂[ht21190-0061-0052] 改进的铬酸酯催化剂及用其生产高性能聚乙烯产品的方法
[ht21190-0025-0053] 铬催化剂组合物及其在共聚方法中的应用
[ht21190-0015-0054] 改性的三氧化二铬催化剂组合物
[ht21190-0058-0055] 镍取代的和混合镍钴取代的氧化铬组合物,它们的制备以及它们作为催化剂和催化剂前体的用途
[ht21190-0059-0056] 一种用于1,1,1,2-四氟乙烷的铁系铬基催化剂
[ht21190-0035-0057] 改性的三氧化二铬催化剂组合物
[ht21190-0063-0058] 从合成气和氨气直接合成低碳胺类的铬基催化剂及其应用
[ht21190-0073-0059] 使用铬基催化剂的烯烃寡聚和三聚
[ht21190-0003-0060] 用氟改性的铬催化剂制备的高密度聚烯烃构成的塑料空心体
[ht21190-0071-0061] 二氧化碳氧化乙烷脱氢制乙烯的纳米三氧化二铬催化剂
[ht21190-0037-0062] 含铬配合物聚合催化剂
[ht21190-0045-0063] 新型铁系无铬一氧化碳高温变换催化剂及其制备方法
[ht21190-0043-0064] 从合成气和氨气直接合成低碳胺类的铬基催化剂及其应用
[ht21190-0041-0065] 改进的铬酸酯催化剂及用其生产高性能聚乙烯产品的方法
[ht21190-0053-0066] 使用铬基催化剂的烯烃寡聚和三聚
[ht21190-0005-0067] 铬催化剂组合物及其在共聚方法中的应用
[ht21190-0020-0068] 铬催化剂组合物及其催化聚合工艺
[ht21190-0030-0069] 用电解法处理含铬电镀污水的沉淀物制造教学用催化剂
[ht21190-0078-0070] 镍取代的和混合镍钴取代的氧化铬组合物,它们的制备以及它们作为催化剂和催化剂前体的用途
[ht21190-0019-0071] 铬催化剂组合物[ht21190-0026-0072] 以氧化铬为基的非晶质的催化剂,其制备方法和其在卤化烃氟化反应中的应用
[ht21190-0048-0073] 基于硅胶的催化剂载体和负载于硅胶上的铬催化剂的最佳生产方法
[ht21190-0054-0074] 承载的钛化铬催化剂和其在制备乙烯均聚物和共聚物中的应用
[ht21190-0074-0075] 承载的钛化铬催化剂和其在制备乙烯均聚物和共聚物中的应用
[ht21190-0029-0076] 基于三价铬化合物的催化剂的再生方法
[ht21190-0077-0077] 铬基氟化催化剂的再生方法
[ht21190-0004-0078] 铬催化剂及催化氧化方法
[ht21190-0038-0079] 含铬配合物聚合催化剂
[ht21190-0080-0080] 钴取代的氧化铬组合物,它们的制备以及它们作为催化剂和催化剂前体的用途
[ht21190-k0031-0081] 浸渍负载型无铬co高温变换催化剂工业侧流试验
[ht21190-k0034-0082] 马尔文激光粒度仪在测定铬系催化剂粒度分布中的应用
[ht21190-k0060-0083] 一种镍改性的乙烯聚合铬系催化剂及其制备方法
[ht21190-k0029-0084] 含铬复合氧化物催化剂的结构及其在甲烷催化燃烧反应中的催化活性
[ht21190-k0037-0085] 溶胶-凝胶及水热法制备掺杂铁、铬离子的二氧化钛光催化剂
[ht21190-k0054-0086] 无硫无铬型水煤气变换催化剂的制备与表征
[ht21190-k0049-0087] 铁系无铬型co高温变换催化剂在常压系统中的工业应用
[ht21190-k0024-0088] 铬酸钴催化剂上苯酚和甲醇气相邻位烷基化反应
[ht21190-k0044-0089] 铁铬系bl13-2型高变催化剂上变换反应本征动力学
[ht21190-k0009-0090] nwb型低汽气比无铬高变催化剂侧流试验总结
[ht21190-k0010-0091] nwb型低汽气比无铬高变催化剂的侧流试验总结
[ht21190-k0057-0093] 硝酸法铁系无铬co高温变换催化剂的研制
[ht21190-k0005-0094] cuo助剂对铁铬系co高温变换催化剂性能的影响
[ht21190-k0041-0095] 碳酸钠熔融测定中变催化剂中的铁、铬、钼
[ht21190-k0067-0096] 用于低温液相合成甲醇的铜铬铝催化剂的研制与表征
[ht21190-k0039-0097] 双波长双指示剂催化动力学光度法测定痕量铬(ⅵ)
[ht21190-k0003-0098] basell从ineos silicas收购铬催化剂
[ht21190-k0025-0099] 铬系催化剂的制备与分析监控
[ht21190-k0062-0100] 一种新型的低铬中温变换催化剂的研制——实验样品的表征及评价
[ht21190-k0026-0101] 铬系乙烯聚合催化剂研究进展
[ht21190-k0042-0102] 添加助剂的低铬cu-cr-si催化剂和甲酸甲酯氢解制甲醇
[ht21190-k0032-0103] 均相铬系催化剂的合成与催化α—烯烃聚合的进展
[ht21190-k0058-0104] 新型无铬高变催化剂的研究开发
[ht21190-k0035-0105] 纳米二氧化钛复合催化剂处理含铬废水
[ht21190-k0033-0106] 铝土矿载持无铬co高温变换催化剂的研制
[ht21190-k0014-0107] 催化剂生产中含铬废水治理新途径
[ht21190-k0023-0108] 锆助剂对低温液相合成甲醇用铜铬硅催化剂性能的影响
[ht21190-k0038-0109] 铈对铁系无铬变换催化剂还原的影响
[ht21190-k0027-0110] 铬系乙烯齐聚和聚合催化剂
[ht21190-k0050-0111] 铜铬催化剂清洁生产工艺研究
[ht21190-k0017-0113] 低温液相合成甲醇高活性铜铬硅催化剂——ⅰ·制备条件对催化剂反应活性的影响
[ht21190-k0028-0114] 铬盐产品在催化剂及医药行业中的应用及回收技术
[ht21190-k0030-0115] 浸渍法制备无铬co高温变换催化剂
[ht21190-k0051-0116] 铜铬氧化物废催化剂中铜铬的回收
[ht21190-k0007-0117] mpt-aes法测定加氢催化剂中的铜铬锰铝
[ht21190-k0002-0118] “低汽气比无铬高变催化剂的研究开发”通过鉴定
[ht21190-k0045-0119] 铁基无铬高温变换催化剂的制备及其催化性能
[ht21190-k0048-0120] 铁基无硫无铬型co高温变换催化剂制备条件研究
[ht21190-k0015-0121] 低密度无铬铁系一氧化碳高温变换催化剂研制
[ht21190-k0020-0122] 负载型无铬超细铁基变换催化剂的制备和催化性能
[ht21190-k0056-0123] 稀土元素对浸渍型无铬co高温变换催化剂性能的影响
[ht21190-k0064-0124] 意大利开发成功hdpe新铬基催化剂
[ht21190-k0052-0125] 无铬co高温变换催化剂的开发和应用研究
[ht21190-k0016-0126] 低温低压液相合成甲醇和甲酸甲酯用超细铜铬氧化物催化剂 ⅱ.mn含量对催化剂的mf选择性的影响
[ht21190-k0012-0127] 承载的钛化铬催化剂和其在制备乙烯均聚物和共聚物中的应用
[ht21190-k0013-0128] 催化剂生产中含铬废水治理的新途径
[ht21190-k0011-0129] 测定痕量锰的锰(ⅱ)—锌试剂—重铬酸钾体系催化分光光度法
[ht21190-k0021-0130] 负载型无铬超细铁基高变催化剂
[ht21190-k0066-0131] 用以替代cu/cr催化剂的非铬催化剂的制造与用途
[ht21190-k0019-0133] 二氧化硅担载铬基催化剂的xafs研究
[ht21190-k0053-0134] 无铬变换催化剂工业化侧线试验成功
[ht21190-k0008-0135] nbc—1型铁系无铬co高温变换催化剂上反应机理
[ht21190-k0004-0136] co高温变换的铁系无铬的催化剂制备
[ht21190-k0043-0137] 铁铬系b113-2型高变催化剂上变换反应宏观动力学
[ht21190-k0022-0138] 干燥方式对铁基无硫无铬型高变催化剂性能影响
[ht21190-k0040-0139] 钛系m催化剂向铬系f、s催化剂产品切换
[ht21190-k0018-0140] 低温液相合成甲醇用铜铬硅催化剂的制备与表征
[ht21190-k0059-0141] 页硅酸铬粘土催化剂的制备
[ht21190-k0036-0142] 纳米结构铜铬氧化物的制备及在推进剂中的催化作用
[ht21190-k0063-0143] 以铬酸盐阴离子柱撑镁铝水滑石为前体的脱氢催化剂研究
[ht21190-k0061-0144] 一种新型mao改性的高活性铬基气相聚乙烯催化剂
[ht21190-k0047-0145] 铁基无硫无铬型co高温变换催化剂的研制ⅲ—高活性相γ—fe2o3的测定与表征
[ht21190-k0055-0146] 稀土铁基无硫无铬型co高温变换催化剂的研制
[ht21190-k0065-0147] 用氟改性铬催化剂制备的高密度聚烯烃构成的塑料空心体
[ht21190-k0068-0148] 有机铬催化剂中铬价态的测定
1.本套《铬系催化剂技术荟萃+镍及镍基二元合金/多壁碳纳米管复合催化剂的制备及其催化性能研究》技术资料共三张光盘。包含一张电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。
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