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公开(公告)号:CN115845858B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211448208.0
申请日:2022-11-18
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于加氢脱氧催化剂技术领域,具体涉及一种高熵氧化物和高熵合金催化剂及其制备方法与应用。本发明采用碱性物质与生物质酚类衍生物为原料与镍盐反应完全后依次加入锌盐溶液、铜盐溶液、铝盐溶液、铁盐溶液、锆盐溶液反应完全制得高熵氧化物,将高熵氧化物进行还原煅烧可制备得到高熵合金催化剂,该合金催化剂对木质素分解产物加氢脱氧具有优异的催化性能,木质素分解产物的转化率高,产物选择性高,催化剂的循环稳定性好;同时采用的原料廉价易得,制备方法简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN114870846B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210631626.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/755 , C07C1/12 , C07C9/04
Abstract: 本发明属于CO2甲烷化催化剂技术领域,具体涉及一种CO2甲烷化催化剂及其制备方法与应用。本发明以溶有生物质焦油的碱性溶液作为沉淀剂,通过将Ni、Zr混合盐溶液加入含有生物质焦油的碱性溶液中,获得以生物质焦油作为分散介质的镍锆催化剂前驱体,然后煅烧得到CO2甲烷化催化剂。该方法使用生物质焦油中的酚类有机物作为分散介质,得到具有多孔结构的CO2甲烷化催化剂,该催化剂性能良好,温度较低的情况下就能表现出优异的催化活性,并且对CO2的转化率高。同时,该催化剂的制备过程中,无需额外的还原步骤,制备方法简单,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN115888708A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211646692.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/652 , B22F9/22 , B22F1/054 , C22C30/06 , B22F1/16 , B01J37/08 , B01J37/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07D307/44
Abstract: 本发明公开了一种用于糠醛常温加氢的超分散高熵催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)将钯盐、铂盐、钌盐、钼盐和锌盐共五种金属盐加入到水中,然后加入柠檬酸,得到金属‑柠檬酸前驱体溶液;(2)将二氧化钛于700~900℃条件下进行煅烧,煅烧后直接将二氧化钛倒入金属‑柠檬酸前驱体溶液中,继续搅拌后过滤、烘干,得到催化剂前驱体;(3)将催化剂前驱体在还原性气体氛围下升温至600~900℃进行煅烧,待煅烧结束后冷却至室温,得到超分散高熵催化剂。本发明中制备的高熵催化剂提供了较高的活性与抗烧结能力,对目标产物糠醇具有较好的选择性。
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公开(公告)号:CN115672340A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211282144.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明提供了一种低温合成负载型高熵合金催化剂及其制备方法与应用。本发明所制备的催化剂是将五种非贵金属通过溶胶‑凝胶法与活性氧化铝载体结合制备所得。该方法对设备要求低,能在较低的温度下合成高熵合金催化剂。这种催化剂用于生物质衍生物香草醛的加氢脱氧,提供了较高的加氢脱氧活性,具有较好的目标产物选择性。
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公开(公告)号:CN115274312A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211023246.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种由油茶壳制备四氢喹喔啉和超级电容器电极材料的方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将油茶壳和氯化锌加入甲酰胺中,在180℃~220℃条件下水热反应3~7h,反应后经固液分离得到固体A和水热液体;(2)将水热液体加入到无水乙醇中,搅拌后过滤、取固体、干燥,得到再生固体;然后将再生固体进行热解,收集得到含有5,6,7,8‑四氢喹喔啉的生物质热解油;(3)将固体A洗涤、干燥后与KOH混合均匀进行活化,得到所述超级电容器电极材料。利用本发明方法制得的生物质热解油中5,6,7,8‑四氢喹喔啉的含量高,且多孔碳材料作为超级电容器电极材料具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113856628B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111289033.9
申请日:2021-11-02
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种高效回收及脱附磷的金属修饰生物炭及其制备方法与应用。该金属修饰生物炭的制备方法包括如下步骤:(1)将生物质核桃壳破碎、过筛、清洗、干燥,得到核桃壳颗粒;(2)将核桃壳颗粒浸泡到金属盐溶液中,于常温条件下搅拌24h以上,然后烘干得到金属修饰的核桃壳原料;(3)将金属修饰的核桃壳原料在保护性气体氛围下、升温至300~700℃保温2h以上进行炭化,得到高效回收及脱附磷的金属修饰生物炭。本发明中的金属修饰生物炭具有双效用途:能够高效吸附富磷水体中的磷,且可将吸附后回收的生物炭颗粒脱附以释放出其中的磷,实现磷资源的回收与利用,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114870889A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210632403.2
申请日:2022-06-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J29/78 , C07C29/20 , C07C35/08 , C07C41/20 , C07C43/23 , C07C43/184 , C07C43/168
Abstract: 本发明提供了一种Ru‑RuO2‑Nb2O5双金属催化剂及其制备方法与应用。基于Ru的高活性和Nb的稳定性选择了低含量的贵金属Ru和氧化铌作为活性成分,通过共浸渍的制备方法,将活性物种控制在原子水平,控制Ru‑RuO2‑Nb2O5的界面在催化剂中合成。该界面催化剂用于苯酚和木质素油单体衍生物的低温加氢高效制备环己醇具有良好的加氢活性。
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公开(公告)号:CN112108138B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201910540114.8
申请日:2019-06-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J21/18 , B01J23/755 , C10G45/06
Abstract: 本发明公开了一种生物质水热碳载体催化剂及其制备方法与应用。所述生物质水热碳载体催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将固体生物质原料分散于水热液中,然后在150‑300℃水热反应30‑240min,洗涤,干燥,得到水热碳;将水热碳在氮气或惰性气体氛围、500‑800℃下热解30‑300min,得到热解水热碳;所述水热碳或热解水热碳即为生物质水热碳载体;(2)将生物质水热碳载体在活性金属盐溶液中浸渍7‑24h,得到催化剂前驱体,使用还原性气体或还原剂将催化剂前驱体中的活性金属还原,得到生物质水热碳载体催化剂。该方法成本低,原料来源广,制得的生物质水热碳载体催化剂具有较好的加氢脱氧催化效率。
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公开(公告)号:CN112844464A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110089619.4
申请日:2021-01-22
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种加氢脱氧催化剂,其制备方法包括以下步骤:将含Ni无机盐和含V无机盐溶于水中,得到金属盐溶液;将柠檬酸和乙二醇高聚物溶于水中,得到助剂溶液;将助剂溶液加入金属盐溶液中混合反应,得到澄清透明溶液;在搅拌的条件下将Hβ分子筛加入澄清透明溶液中制得负载有Ni、V的催化剂前驱体;将催化剂前驱体加入烘焙炭在氢气和氮气的氛围下进行焙烧,焙烧温度为500~530℃,然后活化处理。本发明的催化剂既能有效催化生物没的加氢脱氧,又能获得较高的BTX产率。
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公开(公告)号:CN110819370B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201911017481.6
申请日:2019-10-24
Applicant: 华南农业大学
IPC: C10G1/00
Abstract: 本发明公开了一种酸与表面活性剂协同促进微藻水热重质油提质的方法与应用。该方法包括如下步骤:往微藻原料中加入表面活性剂,然后加入质量分数为0.5~2%的酸溶液,于180~270℃、密闭条件下进行水热液化反应,待反应结束后冷却至室温。本发明在酸和SDBS联合催化的条件下,微藻在210℃反应时就已经达到了其最适反应温度,产率高达44.3%,实现了微藻在低温条件下进行水热液化反应但同时有保证生物油产量的可行性。
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