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公开(公告)号:CN109675586B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811597998.2
申请日:2018-12-26
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J27/04 , B01J27/057 , C07C53/02 , C07C51/00
Abstract: 电还原二氧化碳制甲酸的催化剂及其制备方法,属于电催化领域,所述催化剂为硫族元素掺杂的金属电催化剂,硫族元素包括硫、硒和碲中的至少一种,金属包括铟、锡、铅和铋中的至少一种;制备方法包括以下步骤:1)将硫族元素的单质或者硫族元素的化合物将和金属盐溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,然后放入碳材料,转移至高压釜中进行溶剂热处理;2)溶剂热处理完毕后取出碳材料,并用去离子水洗涤,干燥,即得到碳材料负载的硫族元素掺杂的金属氧化物前驱体,然后电还原即得碳材料负载的硫族元素掺杂的金属电催化剂。该催化剂应用到电还原二氧化碳制甲酸的反应中,反应活性高,选择性高,催化性能稳定,且在很宽的电流范围内维持很高的甲酸选择性。
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公开(公告)号:CN107029705B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710351216.6
申请日:2017-05-18
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/42 , B01J23/50 , B01J23/52 , C07C51/235 , C07C59/105
Abstract: 一种负载型金属催化剂的制备及其应用,涉及葡萄糖二酸。催化剂采用光照半导体载体,由光生电子还原沉积金属离子制得。其中的负载型金属催化剂包括单金属或双金属组分。制得的负载纳米金属催化剂具有金属组分粒径小,分散度高,分布均匀的特点。该催化剂制备方法工艺简单,绿色环保。制得的催化剂应用于葡萄糖氧化制葡萄糖二酸盐反应时,葡萄糖二酸盐收率高,催化剂可多次循环利用。
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公开(公告)号:CN106831331B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201611249732.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法,涉及乙二醇。提供具有绿色环保,反应条件温和,产物选择性高等特点的一种光催化转化甲醇制备乙二醇的方法。将硫化物半导体催化剂或修饰的硫化物半导体催化剂加入到溶剂中,所述溶剂为甲醇或甲醇‑水溶液,在除去体系中的氧气后,开启灯源进行光催化反应后,即得乙二醇。以硫化物半导体或修饰的硫化物半导体为光催化剂,在可见光照射条件下,光催化反应一定时间后,可以转化甲醇生成乙二醇,具有绿色环保、反应条件温和、产物选择性高等特点。
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公开(公告)号:CN106748640B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201611249745.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C27/00 , C07C37/055 , C07C39/04 , C07C39/07 , C07C41/18 , C07C43/23 , C07C45/51 , C07C49/78 , C07C49/84 , C07C67/00 , C07C69/78
Abstract: 光催化转化木质素及其衍生芳醚制备芳香化合物的方法,涉及芳香化合物。在可见光的条件下进行光催化反应,将木质素及其衍生芳醚转化成芳香化合物。将硫化物半导体催化剂加入到原料为木质素或其衍生芳醚的溶液中,在除去体系中的氧气后,开启光源进行光催化反应,即得到产物芳香化合物。在可见光下实现木质素及其衍生芳醚制备芳香化合物。本方法使用可见光进行光催化反应,具有绿色环保、反应条件温和等特点。工艺过程简单,不需要使用牺牲剂,反应在惰性气氛下进行,催化剂活性高、稳定性高,产物芳香化合物不易被过度氧化、选择性高,原料价格低廉以及环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN109053371A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810700699.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C29/154 , C07C31/08 , B01J29/80 , B01J23/00
Abstract: 一种合成气直接制备乙醇的方法,涉及乙醇的合成方法。以合成气或含CO2的合成气为原料,在多功能复合催化剂上,CO或CO/CO2混合气加氢反应一步制备乙醇为主的产物。为全新的过程,通过设计多功能催化剂,分别实施CO活化和C‑C偶联等基元过程,通过耦合各功能活性位实现合成气一步高选择性制备乙醇,缩短了反应步骤,提高了催化效率。分别具有甲醇合成、甲醇脱水、二甲醚羰基化、加氢制备乙醇等功能,通过催化剂设计及精密调控,促进连串反应,产物乙醇的选择性达到~60%,远高于已报道的金属催化剂上的乙醇选择性。
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公开(公告)号:CN106824197A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710064625.8
申请日:2017-02-04
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/75 , C07C29/156 , C07C31/02
CPC classification number: B01J23/75 , B01J35/006 , B01J35/0073 , C07C29/156 , C07C31/02
Abstract: 一种合成气制备低碳混合醇的催化剂及其制备方法,涉及低碳混合醇。催化剂为负载型FeCo‑alloy@Cu核壳结构催化剂,核壳结构的核层为FeCo‑alloy,壳层为Cu,核壳结构FeCo‑alloy@Cu活性相所占比例为10%~50%,其余为载体。将铁盐、钴盐、二苄醚、油酸和油胺混合,加热反应后的溶液冷却,洗涤,离心,干燥后得FeCo合金纳米粒子,记为FeCo‑alloy;将FeCo‑alloy重新分散到含聚丙烯酰胺的无水乙醇中超声;加入含铜化合物,加入NH3·H2O溶液,得溶液A,再加入硼氢化钠水溶液,得到核壳结构的固体悬浮液;然后加入载体,搅拌,抽滤,洗涤,干燥后的固体还原即得。
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公开(公告)号:CN106540740A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610965244.2
申请日:2016-10-28
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/70 , B01J29/40 , B01J29/48 , B01J29/08 , B01J29/18 , B01J29/85 , C10G2/00 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08 , C07C15/02 , C07C1/04
Abstract: 由合成气高选择性制轻质芳烃的催化剂及其制备方法,属于催化剂领域。所述催化剂由改性沸石分子筛和含锆复合氧化物组成;按质量百分比含锆复合氧化物的含量为20%~60%,改性沸石分子筛的含量为40%~80%。制备方法:将含锆复合氧化物加入到溶剂中超声分散得溶液A;将改性沸石分子筛加入到溶液A中;将超声分散后的混合物抽滤,洗涤后将所得滤饼干燥;将干燥后所得样品磨成粉末;将所得粉末样品焙烧,所得样品即为由合成气高选择性制轻质芳烃的催化剂。可高选择性制得轻质芳烃,且稳定性良好;所述由合成气高选择性制轻质芳烃的催化剂的制备方法简单,成本较低,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN104841432B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510262712.5
申请日:2015-05-22
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/745 , C07C29/156 , C07C31/02
Abstract: 一种合成气制备低碳醇的催化剂及其制备方法,涉及低碳醇。所述合成气制备低碳醇的催化剂为Cu@Fe核壳结构催化剂,核为Cu,壳为Fe,催化剂元素组成Cu与Fe的摩尔比为1∶6~6∶1。制备方法:将含铜化合物加入水中,配制成溶液A;配制硼氢化钠与聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液B;将混合溶液B加入溶液A中得到含Cu核的悬浮液C,再加入HCl溶液,调节pH为7~8,再加入Na2CO3溶液,调节pH为10~11,得悬浮液D;配制含铁化合物水溶液,并加入悬浮液D中,再加入硼氢化钠水溶液,得核壳结构的固体悬浮液,然后抽滤,洗涤,干燥,将干燥后的固体在含氢气氛的气体中还原,即得合成气制备低碳醇的催化剂。
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公开(公告)号:CN104447164A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410834215.3
申请日:2014-12-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种从丙烷氧化脱氢制备丙烯的方法,涉及丙烯的制备方法。将催化剂加热至400~700℃,并保持10~120min,再通入反应混合气体,经过催化剂床层反应得产物丙烯,所述反应混合气体包括丙烷、氧气、卤化氢气体和惰性气体。在反应体系中引入少量卤化氢即可有效地活化丙烷,丙烯选择性高于80%,丙烯单程收率接近50%,远高于现有丙烷直接脱氢和丙烷氧化脱氢的性能,且反应过程温和,在卤化氢共存下丙烷氧化脱氢制丙烯的深度氧化反应受到极大抑制,丙烯选择性大幅度提升,解决了高丙烷转化率下丙烯选择性较低的难题。且卤化氢可回收并循环使用,能耗低,所采用的催化剂为非贵金属催化剂,且在反应过程组成保持稳定。
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公开(公告)号:CN104148107A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410388954.4
申请日:2014-08-08
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种由合成气一步转化制柴油馏分的催化剂及其制备方法,属于催化剂领域。所述催化剂,由多级孔沸石分子筛、金属钴和助剂组成。将碱土金属元素、稀土元素以及Mn、Ti、Zr、Ru、Fe、W、Ni中的至少一种元素的盐类,加入水或醇类、酮类配成溶液;将多级孔沸石分子筛,抽真空处理后,将溶液加到多级孔沸石分子筛上,搅拌至糊状后静置,干燥后和钴盐混合,研磨后装入离心管内并密封,干燥后再移至微波合成仪内加热,然后移至管式炉内,焙烧后得固体样品,再压片成型作为催化剂前驱体,还原后,即得由合成气一步转化制柴油馏分的催化剂。能获得较高的C5+选择性且柴油馏分C10-C20烃选择性集中,制备方法简单,成本较低。
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