一种Sabatier反应催化剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117654493A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311563021.X

    申请日:2023-11-22

    摘要: 一种Sabatier反应催化剂制备方法及应用,具体制备步骤为:将铝基盐和尿素混合后经醇铝水解反应、溶剂热反应和后处理得到具有五配位Al3+的Al2O3载体,然后利用酸浸渍对载体表面进行预处理,再将Ru基前驱体的酸溶液以等体浸渍的方式附着在Al2O3载体表面,经干燥、焙烧,制得Sabatier反应催化剂;上述方案中选择尿素作为诱导剂,通过与溶剂热反应的协同作用提高了尿素作为诱导剂的诱导能力,极耳提高了Al2O3载体对于Ru物种的负载能力;进一步结合对于Al2O3载体的预处理以及等体积浸渍的浸渍方式,提升了制得的催化剂的性能,在用作Sabatier反应催化剂时具有优异的CO2转化率和NH4产物选择性。

    一种高能合成燃料1,2-二环丙基-1-甲基环丙烷的提纯方法

    公开(公告)号:CN117623847A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311535473.7

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本发明公开了一种高能合成燃料1,2‑二环丙基‑1‑甲基环丙烷的提纯方法,包括以下步骤:(1)将燃料粗品连续通入脱轻塔内,在减压加热条件下从塔顶分离出粗品中的轻组分,于塔釜中得到一次提纯产物;(2)将一次提纯产物连续通入脱重塔内,在减压加热条件下从塔顶连续采出二次提纯产物;(3)将二次提纯产物连续通入装填有吸附剂和催化剂的精制单元,从精制单元的出口处收集得到提纯后的高能合成燃料1,2‑二环丙基‑1‑甲基环丙烷。本发明中,对粗品先后进行两次减压精馏,可降低1,2‑二环丙基‑1‑甲基环丙烷的沸点,进而降低精馏操作的温度,有效抑制了物料提纯过程中的结焦与聚合,再通过精制单元中的吸附剂和催化剂,可进一步提高杂质的去除率。

    一种环丙基甲基酮的制备方法

    公开(公告)号:CN115160116B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210670173.9

    申请日:2022-06-14

    摘要: 本发明属有机合成技术领域,公开了一种环丙基甲基酮的制备方法,包括如下步骤:1)向乙酰乙酸酯、1,2‑二卤代乙烷和相转移催化剂的混合物中投入固体碱,升温并搅拌进行反应;2)反应结束后降温冷却,过滤,利用纯水对滤液进行洗涤,分离水相与有机相;3)加热步骤2)得到的有机相,减压蒸馏除去未反应的1,2‑二卤代乙烷,得到中间产物1‑乙酰基环丙烷‑1‑甲酸酯;4)将步骤3)得到的中间产物与溶剂、水和酸催化剂混合,加热并保温进行反应;5)继续升温后进行蒸馏,收集冷凝液,所得冷凝液即为目标产物环丙基甲基酮。本发明的制备方法中,原料绿色低

    一种高温高压碳氢燃料的伽马射线密度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115420652A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211114804.5

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: G01N9/24

    摘要: 本发明公开了一种高温高压碳氢燃料的伽马射线密度测量装置及方法,包括在固定平台上固定伽马射线密度测量实验段管道、伽马射线放射源及屏蔽罩、辐射探测器,伽马射线密度测量实验段管道与伽马射线放射源及屏蔽罩和辐射探测接收器之间同轴心布置布置铅块准直器和隔热板;伽马射线密度测量实验段管道进口和出口处安装压力变送器和热电偶;伽马射线密度测量实验段管道进口管路连接高温高压液体的产生和控制系统中的待测流体的预热加热段,出口管路连接高温高压液体的产生和控制系统中的冷却和处理段。本发明既能够消除温度对实验段管路的影响,实现高温高压下流体密度的在线测量;又能通过射线法预先获得所测物质的质量吸收率。

    一种富氮含能离子盐的连续合成装置

    公开(公告)号:CN109985598A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910326291.6

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: B01J19/24

    摘要: 本发明提供了一种富氮含能离子盐的连续合成装置,属于含能材料合成领域,所述的连续合成装置包括自分散夹套反应管、连续换热反应器、循环组件、自动加料组件和产品收集组件。该装置通过自分散夹套反应管实现物料的快速分散和快速换热,提高反应转化率和过程安全性;通过连续换热反应器实现原料的深度转化和产品的快速降温析出,保证了产品的收率;通过循环组件实现料液体系的连续循环,保证了生产过程的连续性;通过产品收集组件实现了离子盐产品的实时收集和移出,提高了生产过程的安全性。本发明提供的富氮含能离子盐连续合成装置结构简单,容易实施,有效解决了富氮含能离子盐合成过程中反应效率低、反应温度不易控制、单批次产量小、生产周期长等瓶颈问题,实现了富氮含能离子盐的连续批量制备。