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US2019284663A1,2019.09.19一种多孔中空纳米球氧化铋催化剂的制备一种多孔中空纳米球氧化铋催化剂的制备酮溶于甲醇溶液作为前驱体A,将呋喃二甲酸的2所述聚乙烯比咯烷酮平均分子量为24000_5所述多孔中空纳米球氧化铋应用于二氧化碳电化学7.根据权利要求5所述的一种多孔中空纳米球氧化铋电极应用于二氧化碳电化学还原3道反应器进行以及催化剂在二氧化碳还原中的[0002]将二氧化碳电化学还原为商品化学品和燃料已成为减少二氧化碳排放和储存间物纳米催化剂因其具有丰富的表面位点和高原子利用效率以及对许多反应表现出增强的催化性能而受到越来越多的关注,这些纳米催化剂可实现CO2向甲酸盐的可靠和高效的连化剂的制备方法与应用。多孔中空纳米球催化剂是基于微通道反应器工艺技术制备得到N二甲基甲酰胺溶液作为前驱体B;[0007](2)高压柱塞泵分别将前驱体A和B泵入预混器,经预热管道预热后进入微通道反[0008](3)混合溶液在微通道反应器中反应,反应温度为80~130℃,反应压力为1~4度为80℃~130℃,例如80℃,90[0028](2)本技术中选择的实验原料呋喃二羧酸可容易地从未经处理的木质纤维素生物[0029](3)在催化过程中电极在较宽电位范围内均能保持电催化还原二氧化碳产甲酸的5[0030](4)本发明提供的制备方法反应时间较短在5min内即可完成反应,显著地提高了[0032](6)本发明通过形貌调控制备的多孔空心纳米球氧化铋催化剂展现出优异的电催[0046](1)将0.01mol的五水合硝酸铋和300毫克聚乙烯比咯烷酮溶于100毫升甲醇溶液[0049](3)混合溶液在微通道反应器中反应,得到含多孔中空氧化铋纳米球固体粉末的[0050](4)含多孔中空氧化铋纳米球固体粉末的混合液在管式冷却器中冷却后流出收6[0052]在本实施例所得多孔中空纳米球氧化铋催化剂的扫描电子显微镜照片如图1所[0053]在本实施例所得多孔中空纳米球氧化铋催化剂的扫描透射电子显微镜高角环形[0055]在本实施例所得多孔中空纳米球氧化铋催化剂的X射线光电子能谱图,如图5所[0056]在本实施例所得多孔中空纳米球氧化铋催化剂的比表面积测试结果如图6所示,72饱和的0.1M碳酸氢化铋催化剂(Bi2O3PHNS)对二氧化碳还原反应具有敏感性。2饱和的0.1M碳酸氢液(5wt%)混合超声形成均匀的ink,将ink滴涂在1*1cm的气体扩散电极上形成工作电极,89
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