-
公开(公告)号:CN116902917A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310627079.X
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B3/40 , B01J23/83 , B01J23/63 , B01J23/644 , B01J23/58 , B01J23/835 , B01J23/78 , C01B3/34
Abstract: 本申请公开了一种催化干重整反应的电气化方法及应用该方法的系统,包括如下步骤:将通电的导电催化剂与含有CH4、CO2的混合气体接触,进行干重整反应;所述导电催化剂包括导电催化载体、催化活性组分、催化助剂;所述导电催化载体选自碳材料载体、金属氧化物半导体材料载体中的至少一种;所述催化活性组分选自镍、铁、钴、铑、钌、钯、铂中的至少一种;所述催化助剂选自氧化镧、氧化铈、氧化铯、氧化镁、氧化钙中的至少一种。利用界面电热效应和界面电子效应增强催化剂活性,从而促进需要高温条件的甲烷干重整反应进行。
-
公开(公告)号:CN115505963A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211294519.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/50
Abstract: 本发明涉及一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂及其制备方法,属于合成氨催化剂应用技术领域。本发明公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂,该催化剂为Cu/M‑TiO2电催化剂(M为Fe、Ni、Co、Pt、Ru或Ir中的任意一种),其中Cu/M异质相界面锚定于TiO2表面。本发明的催化剂具有良好的催化效果,能够大幅度提升电化学硝酸盐转化合成氨的效率。另外本发明还公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂的制备方法,主要通过离子交换和高温煅烧的方法制备得到,该制备方法简单方便,适合大批量制备,有利于该催化剂的工业化应用。
-
公开(公告)号:CN113457680B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010242556.7
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/75 , B01J35/00 , B01J35/08 , B01J37/34 , C25B1/04 , C25B3/05 , C25B3/07 , C25B3/23 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种钴催化剂及其制备方法,所述钴催化剂包括载体和催化活性物质;载体为钴基基底材料;催化活性物质生长于载体表面;催化活性物质的形貌为绣球花状纳米球。本发明催化剂为自源生长的整体式纳米球催化剂,催化剂表面为纳米片组装而成的三维结构,比表面积高,能够充分暴露催化活性位点,提升催化效率。与纳米线状催化剂相比,本发明催化剂具有更好的自支撑性,活性组分不易在应用过程中发生集聚和脱落,具有更长的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN115007126A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110244664.2
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J21/18 , B01J23/44 , B01J35/02 , B01J35/10 , C07D307/36 , C01B32/324 , C01B32/336
Abstract: 本申请公开了一种制备碳基载体的方法及其应用,制备碳基载体的方法包括以下步骤:(S1)将生物质碳源在非活性气体氛围下,炭化,得到生物质炭;(S2)将生物质炭、活化试剂、乙醇和水的混合物混合均匀,干燥;(S3)将干燥后的混合物在非活性气体氛围下,活化,酸溶液处理,得到所述具有高比表面积的碳基载体。该方法将废弃羽毛球的羽毛收集并炭化,经活化后负载Pd纳米颗粒,应用于以甲酸为氢源的5‑羟甲基糠醛制备2,5‑二甲基呋喃反应。废弃羽毛球的利用不仅使废弃物得到重新利用,还减少了羽毛垃圾处理时产生的有害气体的排放。这对生物碳资源的开发和生物质资源高值化利用具有重要的理论和实际意义。
-
公开(公告)号:CN112778244B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202011502050.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/46 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种果糖脱水制备5‑羟甲基糠醛的方法。所述方法包括:使包含果糖与二苯基亚砜和/或二苯基亚砜衍生物的混合反应体系发生反应,之后将混合反应体系冷却发生相转变,使得5‑羟甲基糠醛与溶剂分离,获得5‑羟甲基糠醛。本发明中二苯基亚砜和/或二苯基亚砜衍生物作为一种温度响应的相转变溶剂,与水不互溶,有便于反应完成后,实现水对体系中5‑羟甲基糠醛的萃取;本发明使用的溶剂与现有的工艺相比,可以实现产物的有效分离,是一种具有良好潜在工业应用前景的制备方法;同时本发明中5‑羟甲基糠醛产率可达68.4%。
-
公开(公告)号:CN113880792A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111309743.3
申请日:2021-11-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种合成碳水化合物基呋喃化学品的方法,其包括:使包含碳水化合物、固体氧化物复合催化剂和复合溶剂的反应体系进行反应,并在反应结束后从反应混合物中分离出5‑羟甲基糠醛;所述复合溶剂包括多元醇或多元酸及有机含氮化合物等。本发明通过采用新型复合溶剂体系及固体氧化物复合催化剂,可以在温和条件下简单高效的合成5‑羟甲基糠醛,目标产品产率高,且易于分离和纯化,所使用的复合溶剂体系和催化剂均可重复回收利用,绿色环保,成本低,具有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN113457679A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010242554.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/00 , B01J37/34 , C25B3/23 , C25B3/05 , C25B3/07 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种羟基氧化钴催化剂的制备方法和应用,所述制备方法至少包括:S100、将氢氧化钴沉积在载体上,得到氢氧化钴前驱体;S200、对氢氧化钴前驱体进行原位电化学活化,得到羟基氧化钴催化剂。本发明催化剂制备方法操作简单,无需沉淀、离心等繁杂分离手段,活化过程具有颜色变化使得过程直观,活化后的整体式催化剂活性高、稳定性好,使用寿命长,并且容易放大规模,推广产业化应用;此外本发明整体式催化剂与纳米粉体催化剂相比,使用后更易与产物分离。将本发明催化剂用于电催化5‑羟甲基糠醛氧化制备2,5‑呋喃二甲酸,性能稳定,同时拥有较好的电解水析氢能力,添加HMF不影响析氢性能。
-
公开(公告)号:CN113413898A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110774808.5
申请日:2021-07-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J27/128 , C07D307/68
Abstract: 本发明公开了一种钴锰溴催化剂及其制备方法与应用。所述钴锰溴催化剂包括金属催化活性载体、助催化金属活性载体以及助氧化催化活性组分,所述助氧化催化活性组分、金属催化活性载体及助催化金属活性载体呈离子形式稳定分布于催化剂体系中,其中所述金属催化活性载体包括钴,所述助催化金属活性载体包括锰,所述助氧化催化活性组分包括溴。本发明制备钴锰溴催化剂的工艺简单安全且可靠,钴锰溴催化剂的有效活性成分被最大化保留。同时,本发明的钴锰溴催化剂在用于制备2,5‑呋喃二甲酸时,反应活性强,选择性高,安全无污染。
-
公开(公告)号:CN112778244A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011502050.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/46 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种果糖脱水制备5‑羟甲基糠醛的方法。所述方法包括:使包含果糖与二苯基亚砜和/或二苯基亚砜衍生物的混合反应体系发生反应,之后将混合反应体系冷却发生相转变,使得5‑羟甲基糠醛与溶剂分离,获得5‑羟甲基糠醛。本发明中二苯基亚砜和/或二苯基亚砜衍生物作为一种温度响应的相转变溶剂,与水不互溶,有便于反应完成后,实现水对体系中5‑羟甲基糠醛的萃取;本发明使用的溶剂与现有的工艺相比,可以实现产物的有效分离,是一种具有良好潜在工业应用前景的制备方法;同时本发明中5‑羟甲基糠醛产率可达68.4%。
-
公开(公告)号:CN111589468A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910129194.8
申请日:2019-02-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J29/46 , B01J29/44 , B01J35/10 , C07D307/42
Abstract: 本申请公开了一种双功能催化剂,所述双功能催化剂包括载体和具有加氢活性的金属元素;所述载体为多级孔ZSM-5分子筛载体;所述多级孔ZSM-5分子筛含有介孔结构。该所述双功能催化剂是以多级孔ZSM-5分子筛为载体,负载具有加氢活性的金属组分。该催化剂具有较高的活性和选择性,以及良好的稳定性,在催化剂领域具有良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-