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公开(公告)号:CN108671916A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810448826.2
申请日:2018-05-11
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/62 , B01J23/63 , B01J23/648 , B01J35/00 , B01J37/18 , C07C29/149 , C07C31/08
CPC classification number: B01J35/0066 , B01J23/624 , B01J23/626 , B01J23/63 , B01J23/6484 , B01J35/006 , B01J37/18 , C07C29/149 , C07C31/08
Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体涉及一种用于酯类加氢制乙醇的合金催化剂及其制备方法。该催化剂由A、B和C三种组分组成,其中,A组分为贵金属元素Pd、Ir、Pt、Ru或Rh中的一种或几种,B组分为Sn或Ge中的一种或几种,C组分为TiO2、Al2O3、SiO2、Nb2O5、La2O3或MgO中的一种或几种;A组分用量为催化剂总量的0.5wt%,B组分用量为催化剂总量的0.1~5wt%。本发明的催化剂为合金催化剂,其粒径小、分散度高、抗烧结性能强、催化活性好,用于酯类加氢制乙醇时,反应条件较为温和,氢酯比低,原料转化率高,产物乙醇选择性高。
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公开(公告)号:CN108452840A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810251965.6
申请日:2018-03-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种异构化催化剂及制备方法,所述异构化催化剂以重量百分比计包括30~85%H型介孔Zn-ZSM-5分子筛或改进的介孔Zn-ZSM-5分子筛,8~56%氧化铝、镁铝水滑石和/或高岭土粘结剂,优选为12~48%;浸渍0.2~14%金属活性组分。所述的金属活性组分为Fe、Co、Ni、Mo和W中的一种或几种。催化剂的活性和选择性高,抗积碳性能好。
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公开(公告)号:CN106964401A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710219694.1
申请日:2017-04-06
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J31/0285 , C10G45/60 , C10G2300/1037 , C10G2300/305 , C10G2300/70 , C10G2400/02
Abstract: 本发明公开一种具有产品分布优化功能的轻质烷烃异构化离子液体催化剂,特别涉及一种用于催化轻质烷烃异构化同时具备Brönsted‑Lewis双酸性离子液体催化剂的制备方法。该催化剂是以阳离子部分含磺酸根官能团的季铵盐卤化物离子液体为前驱体,然后与AlCl3反应形成具备Brönsted‑Lewis双酸性能的离子液体催化剂。采用本发明提供的方法所制备的催化剂与目前已经公开的用于催化烷烃异构化反应的离子液体催化剂相比,具有更高的己烷异构体选择性、双支链己烷异构体选择性和液体收率。因此,本发明所述的离子液体催化剂具有更优异的异构化性能。此外,本发明方法制备工艺简单,操作简便,成本低廉,具备良好的经济效益和工业化潜力。
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公开(公告)号:CN116510727A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310348971.4
申请日:2023-04-04
Abstract: 本发明公开了一种用于丙烷脱氢制丙烯的Pt基单原子催化剂及其制备方法。包括如下内容:(1)配制Sn浸渍液:取适量二氯化锡,溶于乙醇中,搅拌均匀,制得Sn浸渍液;(2)用步骤(1)得到的浸渍液浸渍载体,干燥,焙烧,然后将第二助剂金属Ba与Pt负载到载体上,得到最终催化剂。本发明通过加入金属助剂Ba极大提高了Pt的分散性,得到了单原子Pt催化剂。该催化剂具有优异的抗烧结能力,失活后且仅需空气烧炭处理可实现其性能的完全再生。催化剂失活后空气再生过程,能完全避免了工业上Pt催化剂烧结失活需要有剧毒、强腐蚀性的氯气的处理过程,极大改善了催化剂再生过程的经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN116253345A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310329597.3
申请日:2023-03-30
Applicant: 福州大学
IPC: C01F7/02 , C01F7/021 , C01F7/025 , C01F7/026 , B01J21/04 , B01J37/00 , B01J35/08 , C07C5/333 , C07C11/06 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种热油柱成型制备氧化铝小球的方法,其利用甘油二缩水甘油醚与酸酐反应生成单酯聚合物,以使氧化铝固化成球。与现有技术以六亚甲基四胺等有机胺类和酚类化合物为固化剂相比,本发明采用无毒无害的甘油二缩水甘油醚与酸酐类固化剂反应,其固化速度快,在制备过程中无甲醛和氨氮污染,且甘油二缩水甘油醚可在焙烧过程中烧除并起到扩孔作用。本发明方法制备的氧化铝小球粒径分布均匀(1.6‑1.7 mm)、比表面积大、机械强度高、堆密度低,可作为催化剂载体应用于丙烷脱氢。
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公开(公告)号:CN113353954B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110735921.2
申请日:2021-06-30
Applicant: 福州大学
IPC: C01B39/54
Abstract: 本发明公开了一种用天然矿物绿色合成梯级孔SAPO‑11分子筛及其制备方法。该合成方法包括以下步骤:先将热活化高岭土溶于正磷酸溶液,搅拌后加入去离子水、补充铝源、模板剂,水热晶化后离心得到固体产物,然后高温焙烧脱除模板剂即得到所述分子筛。许多天然矿物含有丰富的硅铝元素,通过提炼、活化等步骤可以成为优良的分子筛起始原料,且合成过程污染排放少。本发明克服了传统合成方法需要用到大量昂贵化学试剂的缺点,以廉价的天然矿物为部分原料合成具有大外比表面积、梯级孔的高结晶度SAPO‑11分子筛,且不需要使用介孔模板剂和后处理方式造孔,合成过程简便高效、绿色环保,具有良好的环境和经济效应。
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公开(公告)号:CN114505094A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011289072.4
申请日:2020-11-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 福州大学 , 中石油华东设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了ZSM‑5分子筛的改性方法及ZSM‑5分子筛催化剂,属于催化剂领域。该ZSM‑5分子筛的改性方法包括:提供未脱模板剂的ZSM‑5分子筛;将未脱模板剂的ZSM‑5分子筛置于超重力撞击流‑旋转填料床中,升温至反应温度,通过液体进料管向超重力撞击流‑旋转填料床中加入酸液;继续通过液体进料管向超重力撞击流‑旋转填料床中加入去离子水,对酸液改性后的ZSM‑5分子筛进行洗涤,然后进行干燥处理,得到改性的ZSM‑5分子筛。该方法能够获得具有合理酸值分布和梯级孔道结构的改性ZSM‑5分子筛,并且工艺简单,能耗低,污染排放量低,成本低廉。
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公开(公告)号:CN112591761B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110157861.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 福州大学
Abstract: 一种具有贯穿梯级孔的钠菱沸石的绿色制备方法,该方法将中性共聚物、去离子水、铝源、碱源、硅源按一定比例混合均匀,通过水热晶化,所得产物离心、烘干,萃取脱除模板剂,即得到具有贯穿梯级孔的钠菱沸石,该方法完整的保留了钠菱沸石的结构特征且模板剂可以回收利用,是一种绿色的制备方法。该方法所制备的钠菱沸石为具有贯穿梯级孔沸石、比表面积和孔体积高等优点,有利于大分子的选择性吸附传质应用。
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公开(公告)号:CN112495429B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110045329.X
申请日:2021-01-14
Applicant: 福州大学 , 山东齐鲁华信高科有限公司
Abstract: 本发明属于环保催化剂领域,具体涉及一种Cu‑CHA型分子筛的制备方法及其在NOx选择性催化还原反应中的应用。该Cu‑CHA型分子筛催化剂和SSZ‑13一样具备菱沸石(CHA)构型,合成时利用晶间转化法的特性,通过脱铝和多段递增式补铝的方法控制初始硅铝源的骨架结构,达到产物分子筛活性位点的可调控性,进而设计合成利于活性金属催化的分子筛骨架,实现产品脱硝活性的大幅上升。本发明合成过程高效简便,通过调控起始分子筛的硅铝构成并作为全部硅铝源,在不外加晶种和模板剂的条件下,合成具备高NH3‑SCR活性和选择性的Cu‑CHA分子筛。
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公开(公告)号:CN109569694B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910042333.3
申请日:2019-01-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种丁腈橡胶选择性加氢负载型催化剂的制备方法及其加氢过程,属于丁腈橡胶技术领域。选用SiO2为载体,采用尿素与载体进行研磨均匀后,置于坩埚中封盖,经过高温焙烧处理后得到修饰后的载体;在所修饰后的载体上负载活性组分A1和助剂组分A2,在一定温度下烘干后进行H2还原处理,得到丁腈橡胶选择性加氢负载型双组分催化剂;所选活性组分A1为Pd或Rh,所选助剂组分A2为Fe、Co或Mn。本发明利用该方法所制备的丁腈橡胶选择性加氢负载型催化剂的加氢活性良好,反应条件温和,制备方法简单成本,催化剂易于保存,极大降低了贵金属的用量同时又能保证催化活性,有效降低了氢化丁腈橡胶(HNBR)的生产成本。
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