MD4294C1 - Способ получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
MD4294C1
MD4294C1 MDA20130007A MD20130007A MD4294C1 MD 4294 C1 MD4294 C1 MD 4294C1 MD A20130007 A MDA20130007 A MD A20130007A MD 20130007 A MD20130007 A MD 20130007A MD 4294 C1 MD4294 C1 MD 4294C1
Authority
MD
Moldova
Prior art keywords
copper
deposition
activation
palladium
solutions
Prior art date
Application number
MDA20130007A
Other languages
English (en)
Romanian (ro)
Other versions
MD4294B1 (ru
Inventor
Виктор КОВАЛЁВ
Ольга КОВАЛЁВА
Георге ДУКА
Михаил ЕНАКИ
Original Assignee
Государственный Университет Молд0
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный Университет Молд0 filed Critical Государственный Университет Молд0
Priority to MDA20130007A priority Critical patent/MD4294C1/ru
Publication of MD4294B1 publication Critical patent/MD4294B1/ru
Publication of MD4294C1 publication Critical patent/MD4294C1/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и к устройству для его осуществления и может быть применено для фотокаталитической конверсии диоксида углерода в присутствии водяного пара под воздействием широкого диапазона длин волн солнечного излучения в углеводородное газовое топливо (метан, этан, пропан).Способ, согласно изобретению, включает каталитическую активацию поверхности нанотрубок из диоксида титана в растворе хлористых соединений палладия и олова в кислой среде, с последующей промывкой в обессоленной воде и осаждение металлической меди на внутренние стенки нанопор в щелочном растворе содержащем тартратно-аммиачные комплексы меди и палладия, ронгалит и формальдегид, с ультразвуковым воздействием на растворы активирования и осаждения меди. Процессы активации, промывки и осаждения проводят путем предварительного обескислороживания растворов при магнитоожижении в полиградиентном магнитном поле с последующим вакуумированием.Устройство для осуществления способа, согласно изобретению, включает герметичный реактор с крышкой, с вмонтированным в нем ультразвуковым генератором. При этом реактор соединен с вакуум-насосом и трубопроводами снабженными электромагнитными клапанами, которые подключены к отдельным емкостям для растворов активации, промывки и осаждения меди, внутри которых размещена сферическая магнитная загрузка из гексаферрита бария, намагниченная до насыщения. С внешней стороны емкостей закреплены соленоиды, подключенные к источнику переменного тока, элементы устройства подключены к команд-аппарату.
MDA20130007A 2013-02-06 2013-02-06 Способ получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и устройство для его осуществления MD4294C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDA20130007A MD4294C1 (ru) 2013-02-06 2013-02-06 Способ получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDA20130007A MD4294C1 (ru) 2013-02-06 2013-02-06 Способ получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
MD4294B1 MD4294B1 (ru) 2014-07-31
MD4294C1 true MD4294C1 (ru) 2015-02-28

Family

ID=51228509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MDA20130007A MD4294C1 (ru) 2013-02-06 2013-02-06 Способ получения нанокомпозитов на основе нанотрубок из диоксида титана и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
MD (1) MD4294C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD481F1 (en) * 1996-02-13 1996-10-31 Univ De Stat Din Moldova Process of gaz purification catalyst production and apparatus therefor
WO2001076734A1 (en) * 2000-04-07 2001-10-18 Phillips Petroleum Company Process for preparing fischer-tropsch catalyst
MD2804F1 (en) * 2004-10-19 2005-06-30 Ion Tighineanu Process for nanocomposite obtaining
MD2859B1 (en) * 2004-08-12 2005-09-30 Sergiu SISIANU Nanotechnology for obtaining nanostructurized materials and nanocomposites (variants)
MD3088F1 (en) * 2005-08-10 2006-06-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Republicii Moldova Process for obtaining metal nanotubes
MD3714F1 (en) * 2007-11-06 2008-09-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Process for random microlaser obtaining
WO2010080703A2 (en) * 2009-01-06 2010-07-15 The Penn State Research Foundation Titania nanotube arrays, methods of manufactures, and photocatalytic conversion of carbon dioxide using same
WO2011043496A2 (en) * 2009-10-08 2011-04-14 The University Of Tokyo Copper ion-modified titanium oxide and process for producing the same, and photocatalyst
CN102500388A (zh) * 2011-11-08 2012-06-20 河南理工大学 铜、铋共掺杂的纳米二氧化钛光催化剂及其制备、应用

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD481F1 (en) * 1996-02-13 1996-10-31 Univ De Stat Din Moldova Process of gaz purification catalyst production and apparatus therefor
WO2001076734A1 (en) * 2000-04-07 2001-10-18 Phillips Petroleum Company Process for preparing fischer-tropsch catalyst
MD2859B1 (en) * 2004-08-12 2005-09-30 Sergiu SISIANU Nanotechnology for obtaining nanostructurized materials and nanocomposites (variants)
MD2804F1 (en) * 2004-10-19 2005-06-30 Ion Tighineanu Process for nanocomposite obtaining
MD3088F1 (en) * 2005-08-10 2006-06-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Republicii Moldova Process for obtaining metal nanotubes
MD3714F1 (en) * 2007-11-06 2008-09-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Process for random microlaser obtaining
WO2010080703A2 (en) * 2009-01-06 2010-07-15 The Penn State Research Foundation Titania nanotube arrays, methods of manufactures, and photocatalytic conversion of carbon dioxide using same
WO2011043496A2 (en) * 2009-10-08 2011-04-14 The University Of Tokyo Copper ion-modified titanium oxide and process for producing the same, and photocatalyst
CN102500388A (zh) * 2011-11-08 2012-06-20 河南理工大学 铜、铋共掺杂的纳米二氧化钛光催化剂及其制备、应用

Also Published As

Publication number Publication date
MD4294B1 (ru) 2014-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Unraveling the structural and morphological stability of oxygen vacancy engineered leaf-templated CaTiO 3 towards photocatalytic H 2 evolution and N 2 fixation reactions
Zhu et al. Photocatalytic reduction of CO 2 with H 2 O to CH 4 on Cu (I) supported TiO 2 nanosheets with defective {001} facets
Cao et al. Facet effect of Pd cocatalyst on photocatalytic CO2 reduction over g-C3N4
Li et al. Z-scheme electronic transfer of quantum-sized α-Fe2O3 modified g-C3N4 hybrids for enhanced photocatalytic hydrogen production
Shoaib et al. Noble metal nanoclusters and their in situ calcination to nanocrystals: Precise control of their size and interface with TiO2 nanosheets and their versatile catalysis applications
JP6367184B2 (ja) 炭素捕捉
Wang et al. Cu/Ni nanoparticles supported on TiO 2 (B) nanotubes as hydrogen generation photocatalysts via hydrolysis of ammonia borane
Pathania et al. Enhanced photocatalytic activity of electrochemically synthesized aluminum oxide nanoparticles
Liu et al. CuNPs for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution.
Molinari et al. EPR spin trapping evidence of radical intermediates in the photo-reduction of bicarbonate/CO2 in TiO2 aqueous suspensions
Yao et al. A novel Pd–Cr2O3/CdS photocatalyst for solar hydrogen production using a regenerable sacrificial donor
CN105214656A (zh) 金纳米团簇-金纳米粒子-二氧化钛复合光催化剂及应用
Jose et al. Au‐TiO2 Nanocomposites and Efficient Photocatalytic Hydrogen Production under UV‐Visible and Visible Light Illuminations: A Comparison of Different Crystalline Forms of TiO2
WO2010092770A1 (ja) 活性水素溶存水の生成方法およびその生成具
TW201736645A (zh) 利用真空與噴射蒸氣對陽極氧化膜封孔的封孔設備及其方法
CN102701315B (zh) 纳米复合光催化剂联用类-芬顿处理染料废水的方法
Wei et al. Loading of Co 3 O 4 onto Pt-modified nitrogen-doped TiO 2 nanocomposites promotes photocatalytic hydrogen production
Zeng et al. New insights into highly efficient reduction of CO 2 to formic acid by using zinc under mild hydrothermal conditions: a joint experimental and theoretical study
Guan et al. Selective adsorption of cysteamine molecules on Au/TiO2 boosts visible light-driven photocatalytic hydrogen evolution
Mohamed et al. Zeolite Y from rice husk ash encapsulated with Ag-TiO2: characterization and applications for photocatalytic degradation catalysts
Yin et al. HF promoted increased nitrogen doping in TiO 2 (B) photocatalyst
Yisilamu et al. Preparation of cuprous oxide nanoparticles coated with aminated cellulose for the photocatalytic reduction of carbon dioxide to methanol
CN103990478B (zh) 一种负载型磷酸银光催化剂的制备方法
CN110605132B (zh) 一种具有光解水产氧助催化功能二硫化钴微球的制备方法
Zhang et al. Enhanced catalytic activity with high thermal stability based on multiple Au cores in the interior of mesoporous Si–Al shells

Legal Events

Date Code Title Description
FG4A Patent for invention issued
KA4A Patent for invention lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration)
MM4A Patent for invention definitely lapsed due to non-payment of fees