一种钴-锆/海泡石催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116116415A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310144507.3

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发提供了一种钴‑锆/海泡石催化剂,以碱化海泡石为载体,以钴、锆为负载于载体的活性组分;同时,所述催化剂中,钴含量5~15wt%,锆含量5~15wt%,余为碱化海泡石。本发明还提供了上述钴‑锆/海泡石催化剂的制备方法与应用。本发明催化剂采用钴、锆作为活性组分,可断裂木质素中的C‑C键和C‑O键;金属钴通过与海泡石载体中的Al键合形成尖晶石结构,增强对金属的锚定能力;同时,金属锆与钴发生金属相互作用导致氧缺陷的生成,所具有富氧缺陷能够诱导中间产物以特定方式吸附,促进目标产物的生成,提高选择性,使得本发明催化剂在保证抗积炭能力的同时,兼顾了木质素加氢脱氧的高活性和高选择性。

    一种凹凸棒石基有序微孔沸石催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114308042A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210002994.5

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明公开一种凹凸棒石基有序微孔沸石催化剂及其制备方法与应用,催化剂以凹凸棒石基有序微孔沸石为壳层,以镍、钴为活性金属内核,镍的含量为5~15wt%,锰的含量为0.1~3wt%。本发明催化剂采用镍钴作为活性组分,可增强催化剂裂解甲烷C‑H键的能力;金属钴通过与镍形成合金或尖晶石结构、在催化剂表面构建氧缺陷位点,可增强对金属镍的锚定能力、促进催化剂表面积炭前驱体的氧化移除,从而增强催化剂抗积炭能力。本发明所述催化剂相对于其他镍基催化剂,通过将凹凸棒石基硅源与金属乙二胺络合物共水热结晶,可同步将金属颗粒限域在凹凸棒石基沸石的微孔孔道中,从而限制金属颗粒的增长,提升催化剂抗活性组分烧结能力。

    一种木质素制备4-(3-羟基苯基)-4-氧代丁酸的方法

    公开(公告)号:CN109369367B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201811570736.7

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种木质素制备4‑(3‑羟基苯基)‑4‑氧代丁酸的方法,包括以下步骤:将木质素和催化剂加入到乙醇中,然后在超临界乙醇条件下进行解聚反应,反应结束后经过骤冷降温,制得所述4‑(3‑羟基苯基)‑4‑氧代丁酸;所述催化剂包括作为载体的海泡石以及负载在所述海泡石上的作为活性组分的钼和硼。本发明工艺简单,容易操作,避免了乙酸和有机化合物作为催化剂带来的操作不便和环境污染以及资源浪费,且催化剂可以重复利用,木质素转化率高,并具有较高的单体4‑(3‑羟基苯基)‑4‑氧代丁酸选择性和产率。

    一种从糠醛渣中同时回收糠醛产品和硫酸催化剂的方法

    公开(公告)号:CN110143937A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910313410.4

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种从糠醛渣中同时回收糠醛产品和硫酸催化剂的方法,所述一种从糠醛渣中同时回收糠醛产品和硫酸催化剂的方法分为三个步骤,第一步,用循环废水洗涤糠醛渣,将其中残留的糠醛和硫酸溶解于循环废水中,第二步,将糠醛渣和循环废水混合物进行固液分离,第三步,将溶解了残留的糠醛和硫酸的循环废水在废水蒸发器中进行蒸发浓缩,同时回收产品糠醛和催化剂硫酸。所述一种从糠醛渣中同时回收糠醛产品和硫酸催化剂的方法避免了额外的能量消耗和水消耗,避免了糠醛渣中的糠醛和硫酸对大气的污染,实现了糠醛的增产和硫酸催化剂的循环利用,可显著提高糠醛生产的经济性。

    一种凹凸棒石衍生的镍-钛层片状介孔催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116422366B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202310161228.8

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒石衍生的镍‑钛层片状介孔催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1、将凹凸棒石分散在盐酸溶液中,水热处理得到凹凸棒石基硅源;S2、将凹凸棒石基硅源和钛源反应,得到含有Si‑O‑Ti聚合物的反应混合物;S3、向反应混合物中加入模板剂,水热晶化处理,得到凹凸棒石衍生的层片状介孔沸石载体;S4、通过浸渍法将镍负载在载体上,得到凹凸棒石衍生的镍‑钛层片状介孔催化剂。本发明催化剂应用在催化生物质焦油及其模型物蒸汽重整制备富氢气体,可以实现转化率大于95%,合成气中氢气产率大于65%,氢气选择性大于70%,反应30h依旧保持较高的活性,具有绿色环保、高稳定性、价格低廉的优点。

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