【技术实现步骤摘要】
一种纳米水合氧化铁及其制备方法和应用
[0001]本专利技术涉及催化剂
,尤其涉及一种纳米水合氧化铁及其制备方法和应用。
技术介绍
[0002]含碳燃料的使用在未来社会中的占比将大幅降低,以氢气(H2)为代表的零碳燃料的占比将大幅提高,氢能产业迎来快速发展契机。氢能产业链包括上游制氢、中游储运和下游加氢及终端应用,然而,目前H2储运环节极大的限制了产业的发展。将气态氢气进行低温(20K)液化转化为更高能量密度的液态氢气(液氢),可以极大的解决氢气的储运问题,加速氢能产业化发展。仲氢比正氢具有更低的能级,拥有良好的储存稳定性,且挥发性小,是一种理想的液氢形式。在氢气液化过程中,需要一种正仲氢转化催化剂,将正氢高效转化为仲氢。
[0003]现有文献报道了许多正仲氢转化催化剂的制备方法,比如专利 CN112044457A中利用浸渍法制备了负载型正仲氢转化催化剂,然而该方法需要使用氢氟酸、氯化铵等强酸和氯化盐,容易造成严重的人身危害以及环境污染,同时该方法需要两步高温焙烧,制备过程能耗大;且浸渍法制备的催化剂存在活性组 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种纳米水合氧化铁的制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性铁盐和柠檬酸溶于水中,得到A混合液;(2)将沉淀剂和乙醇溶于水中,得到B混合液;(3)将所述步骤(2)得到的B混合液滴加到所述步骤(1)得到的A混合液中进行水热反应,得到纳米水合氧化铁;所述步骤(1)和(2)没有先后顺序。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的水溶性铁盐包括硝酸铁、氯化铁和柠檬酸铁中的一种或几种。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的A混合液中水溶性铁盐的浓度为0.1~2mol/L,柠檬酸的浓度为0.1~1mol/L。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的沉淀剂包括尿素或氨水。5.根...
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