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公开(公告)号:CN114044522B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111401128.5
申请日:2021-11-24
Applicant: 福州大学
IPC: C01B33/26 , C01B39/38 , C01B39/26 , C01B39/02 , C01B39/24 , B01J29/08 , B01J29/40 , B01J29/50 , B01J29/70
Abstract: 本发明提供一种功能型活性硅铝酸盐的制备方法及其应用,该方法是将天然硅铝矿物、有机酸盐和碱金属氢氧化物溶液混合打浆,然后浆液中的天然硅铝矿物和有机酸盐在喷雾干燥器内分别发生解聚和碳化,制备得到的硅铝酸盐可用于梯级孔分子筛的合成,其所含的高活性硅铝物种为合成梯级孔分子筛提供硅铝源、所含的碳颗粒作为合成梯级孔分子筛的介孔模板剂。本发明明显缩短天然硅铝矿物的解聚时间,能够实现天然硅铝矿物连续化解聚,有利于规模化生产,同时本发明制备得到的材料中碳颗粒高度分散在活性硅铝酸盐中,有效地避免碳材料作为分子筛合成的介孔模板剂时容易与硅铝原料发生相分离的问题,为梯级孔分子筛的合成提供一种高效易行的方法。
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公开(公告)号:CN114380300B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210063904.3
申请日:2022-01-20
Abstract: 本发明公开了一种小晶粒SAPO‑11分子筛的快速制备方法,包括以下步骤:将水、磷源、铝源、模板剂搅拌均匀在一定温度下预晶化,结束后取出产物加入硅源和有机酸,再次搅拌均匀后进行水热晶化,晶化结束后离心得到固体产物,最后高温焙烧脱除模板剂即得到所述分子筛。水热晶化是目前合成SAPO‑11分子筛最常用的方法,但其存在反应周期长(≥24h),生成的晶核表面吉布斯自由能过高,晶粒自聚倾向高,颗粒尺寸大、比表面积低的缺点,从而导致反应物及产物在催化剂上的扩散速率慢、裂化严重或选择性低。本发明通过在合成体系中加入有机酸的方式调控分子筛成核和生长策略,不仅可大幅度降低反应周期,且有效抑制分子筛晶粒尺寸。
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公开(公告)号:CN113908859B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111344022.6
申请日:2021-11-14
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/10 , C10G47/06
Abstract: 本发明公开了一种介孔二硫化铁催化剂及其制备方法和应用,属于石油加工技术领域。将碱溶液加入到无机铁盐溶液中使得铁离子完全沉淀,沉淀物经洗涤、干燥后,与硫粉均匀混合,在氮气气氛下焙烧获得介孔FeS2。本发明合成工艺简单、合成周期短、成本低。制得的FeS2比表面积较大,且具有介孔结构,在反应温度430℃、初始H2压力13.0 MPa下,渣油悬浮床加氢裂化反应结果为:渣油的转化率最大为85%,石脑油和中间馏分油的收率可达55 wt%。经济效益显著,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112495429A
公开(公告)日:2021-03-16
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:CN118388429A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410344266.1
申请日:2024-03-25
IPC: C07D295/037 , C01B39/44 , C07D223/04
Abstract: 本发明公开了一种环铵型有机模板剂及其制备方法与应用。1)将氮杂环烷烃M、碳酸氢钾与溶剂混合搅拌均匀,滴加卤代烷烃R1,加热回流反应后,滴加卤代烷烃R2,继续加热回流反应,得到季铵盐M+R1R2X‑,其中,R1、R2为两个具有不同烷基的卤代烷烃且R1的碳数大于R2的碳数,X为卤素原子;2)将所述季铵盐M+R1R2X与离子交换树脂进行阴离子交换,得到环铵型有机模板剂M+R1R2OH‑。本发明利用廉价原料合成一种新结构的有机模板剂,该有机模板剂可应用于合成SSZ‑35分子筛,所得SSZ‑35分子筛具有300~700 nm棒状纳米晶粒堆积成的5~10μm大晶粒的特殊形貌,其应用于正构烷烃加氢异构化反应中表现出优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN118162195A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410026579.2
申请日:2024-01-08
Abstract: 本发明公开了一种FCC汽油加氢芳构化催化剂的制备方法及其应用,属于催化剂领域。所述的FCC汽油加氢芳构化催化剂是以金属助剂改性后的X‑HZSM‑5分子筛和拟薄水铝石为载体,在载体中入粘结剂和稀硝酸溶液,采用浸渍法将活性组分负载在载体表面制备而成,所述金属助剂为含锌、锡、钴、镓、镁、铁的金属盐中的一种或几种的混合物,所述活性组分为镍、铑、钼、钌、铂的金属盐中的一种或几种的混合物,所述粘结剂为田青粉,催化剂中各成分的质量百分含量如下:载体75~95%,粘结剂为1~10%,活性组分1~15%,金属助剂占改性后的X‑HZSM‑5分子筛中的质量百分含量为1~15%。本发明所制备的催化剂能够应用于FCC汽油多产芳烃的合成,为提高其芳烃选择性及联产丙烷气体提供了可能。
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公开(公告)号:CN115920957A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211401119.0
申请日:2022-11-09
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构低温脱硝耐硫催化剂的制备方法。首先,将水、硅源、碱源、铝源和模板剂混合搅拌至均匀,在120~180℃中晶化1~7 d,晶化产物抽滤、烘干,焙烧,得到FeCu‑SSZ‑13分子筛;然后,将FeCu‑SSZ‑13分子筛均匀分散到溶剂中,加入硅源,搅拌,抽滤、干燥得到固体产物;最后将固体产物、铝源、水、碱源混合均匀,在30‑80℃下晶化6‑12 h,抽滤、干燥,得到核壳结构的FeCu‑SSZ‑13@NaA分子筛催化剂。本发明方法能够解决分子筛催化剂低温脱硝耐硫性能差,现有核壳结构催化剂中壳层吸附SO2饱和导致脱硝活性下降,以及SCR反应过程中NH3溢出造成环境污染等问题,明制备的FeCu‑SSZ‑13@NaA分子筛催化剂具有明显的低温耐硫脱硝效果,制备过程易操作,原料简单、成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115739171A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211400139.6
申请日:2022-11-09
Abstract: 本发明公开了一种低温耐硫脱硝复合分子筛催化剂的制备方法。首先,将硅源、铝源、氢氧化钠、水和模板剂混合均匀,在120~180℃中晶化1~7 d,晶化产物抽滤、烘干,得到FeCu‑SSZ‑13分子筛;接着对FeCu‑SSZ‑13分子筛表面进行功能化处理,然后加入Ca2+和Ni2+,所得固体产物过滤、烘干;最后将烘干后的固体产物在500~650℃下焙烧2~6h,得到CaO‑NiO/FeCu‑SSZ‑13复合分子筛催化剂。本发明的复合复合分子筛催化剂以FeCu‑SSZ‑13分子筛为脱硝活性组分,CaO是脱硝金属活性位保护剂,NiO为硫酸铵或硫酸氢铵低温分解剂,同时,巧妙运用CaO和NiO两组分之间协同效应,在FeCu‑SSZ‑13分子筛催化剂表面建立起硫酸盐分解循环体系,有效解决分子筛催化剂硫中毒脱硝活性失活的问题。
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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: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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