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公开(公告)号:CN104815659A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510195918.0
申请日:2015-04-21
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/78 , B01J23/80 , B01J23/83 , B01J23/889 , C10G2/00
摘要: 本发明公开了一种用于费托合成的铁基催化剂,由铁Fe、铜Cu组成,还可含有助剂M,其中,铜Cu与铁Fe的摩尔比为0.5~20;所述助剂M选自载体组分、过渡金属、稀土金属或碱土金属中的至少一种,且助剂M与铁Fe的摩尔比为0~10。此外,本发明还公开了上述铁基催化剂的制备方法及其在费托合成反应中的应用。本发明所得催化剂具有低温高活性,低甲烷和二氧化碳选择性,成本低廉、制备简便以及易于工业放大等优点。在200℃以下就能达到20%的单程转化率,甲烷选择性及CO2选择性可控制在2%左右,总烃中C5+的碳选择性可达到80%以上,C5+烃类化合物及C2=-C4=烯烃在总烃产物中的比例可高达90%以上。
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公开(公告)号:CN104785277A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510169617.0
申请日:2015-04-10
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , C10G2/00
摘要: 本发明公开了一种用于费托合成的钴基催化剂,该催化剂中包含有10~50wt%的Co和10~90wt%MnO,Co和MnO形成CoO-MnO固溶体。本发明还公开了上述钴基催化剂的制备方法,该方法先通过常规的浸渍、焙烧,使活性金属Co和助剂Mn形成CoO-MnO固溶体,再用含1%~30%CO的氢气还原CoO-MnO固溶体,得到钴基催化剂。本发明通过控制钴基催化剂上的活性位,并用含CO的氢气在低温高压下将催化剂中的活性组成原位还原,在得到轻烯烃的同时得到重质烃,从而实现了钴基费托合成中轻烯烃和重质烃收率的同时提高。
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公开(公告)号:CN103071500B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310021601.6
申请日:2013-01-21
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/83 , B01J23/80 , B01J23/889 , C07C29/156 , C07C31/125 , C07C31/02
摘要: 本发明公开了一种用于由合成气制备C6以上醇类的催化剂,该催化剂包含以下金属的氧化物:Fe、Cu以及任选的M,其中M为Al、Co、Zn、Zr、K、Ce、Mn、Mg中的一种或多种,并且所述金属满足以下摩尔比:Cu/Fe=0.1/1~20/1,M所包括的任意一种金属与Fe的摩尔比为M’/Fe=0/1~5/1,当M包括多种金属的时候,这些金属的总摩尔量与Fe的摩尔比为ΣM/Fe=0.2/1~10/1。本发明还公开了所述催化剂的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN104258864A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410443980.2
申请日:2014-09-03
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC分类号: B01J23/78 , B01J23/755 , B01J23/83 , B01J23/58 , B01J23/89 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/40
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明公开了一种纳米复合物催化剂,其特征在于,由尺度5~30nm的纳米复合物构成,包含以下组分和相应的重量份含量:活性金属氧化物1~20%、碱性氧化物促进剂0~20%、氧化还原性助剂0~20%和三氧化二铝载体40~99%。本发明还公开了上述催化剂的制备方法及其在甲烷重整反应中的应用。本发明通过优化活性组分,增强活性组分和载体的相互作用,并对催化剂载体进行适当的钝化修饰,提高了催化剂在高温、高压下的活性、稳定性、抗烧结和抗积碳能力,在700~1100℃高温、1~10bar高压、500~250000cm3/(gh)空速下,该催化剂对甲烷转化率高达90%以上,并能稳定运行1000h以上。
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公开(公告)号:CN103695290A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310428836.7
申请日:2013-09-18
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 上海晋岳生物技术有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 埃克赛乐公司
摘要: 本发明公开了一种微藻立体培养装置,主要包括开放式微藻培养池和立体培养架两部分,所述立体培养架搭建在开放式微藻培养池的上方,用于栽培农作物。本发明通过在微藻培养池上搭建农作物培养架,实现了微藻培养和农作物栽培的同步进行,不仅使空间得到了充分的利用,而且还降低了微藻培养的成本。
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公开(公告)号:CN105983345B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201510054314.4
申请日:2015-02-03
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 道达尔炼油化工公司
摘要: 本发明公开了一种干凝胶法制备的SAPO‑34分子筛膜渗透汽化与汽相渗透分离气液/液体混合物的方法,包括:1)合成SAPO‑34分子筛晶种;2)将SAPO‑34分子筛晶种涂覆到多孔载体上;3)配制SAPO‑34分子筛膜的干凝胶合成母液;4)将干凝胶合成母液负载到涂覆了SAPO‑34分子筛晶种的多孔载体上,干燥;5)将步骤4)制备的多孔载体置于反应釜中,加溶剂,干凝胶晶化;6)焙烧;7)采用渗透汽化分离工艺或汽相渗透分离工艺,利用步骤6)得到的SAPO‑34分子筛膜对气液混合物或液体混合物进行分离。本发明具有非常高的甲醇选择性及渗透通量,降低了分子筛膜的合成成本,减少了环境污染。
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公开(公告)号:CN105085448B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510520140.6
申请日:2015-08-21
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC分类号: C07D307/46
摘要: 本发明提供一种以微藻为原料制备5‑羟甲基糠醛的方法,所述方法包括以下步骤:以微藻为原料,在反应溶剂和固体酸催化剂的作用下发生水解脱水反应生成5‑羟甲基糠醛。本发明利用环境友好可再生生物质资源的微藻,获得了具有高附加值的平台化合物5‑羟甲基糠醛,从而实现CO2经微藻的高效生物固定和催化转化,水解脱水反应条件温和,工艺简单,原料转化率高,对目标产物5‑羟甲基糠醛的选择性好,催化剂经过简单固液分离后可再生使用。
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公开(公告)号:CN105664964B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610094432.2
申请日:2016-02-19
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01J23/80 , C07C29/156 , C07C31/125
摘要: 本发明公开了一种用于合成气制备高碳醇的混合氧化物催化剂,所述的催化剂含有1~99重量百分含量的Co基催化剂A和99~1重量百分含量的Cu基催化剂B。本发明中的催化剂具有高活性、高总醇选择性、高的C2+和C6+醇选择性,催化剂稳定性好、寿命长,操作温度可在180~350℃范围内进行,反应压力介于0.1~10MPa。由于催化剂制备方法简单、易于重复,具有潜在的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN104446691B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201310441423.2
申请日:2013-09-24
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 上海晋岳生物技术有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 埃克赛乐公司
IPC分类号: C05F11/08
摘要: 本发明公开了一种微藻‑生物炭复合生物肥的制备方法,步骤包括:(1)分离土壤结皮中的代表性光合微生物,制备专属培养基;(2)在光生物反应器中,利用专属培养基筛选、培养具有高固氮能力和高固碳能力的藻种;(3)富集微藻;(4)规模化养殖微藻;(5)收集活性微藻;(6)收集生物质热解所得的生物炭,并干化处理;(7)将活性微藻和生物炭复配,制备微藻‑生物炭基质肥。本发明还公开了用上述方法制备的生物肥。本发明以高固氮能力的微藻与富含有机碳的热解生物炭为主要基质制备微藻‑生物炭复合生物肥,充分发挥了固氮微藻和生物炭各自的优势,不仅实现了土壤的有效改良和修复,还有利于推动绿色低碳农业的发展。
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公开(公告)号:CN104058426B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410306468.3
申请日:2014-06-30
申请人: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种变温法制备SAPO‑34分子筛膜的方法,步骤包括:1)合成SAPO‑34分子筛晶种;2)将SAPO‑34分子筛晶种均匀涂到多孔载体上;3)配制SAPO‑34分子筛膜的合成母液;4)将步骤2)制备的涂覆了SAPO‑34分子筛晶种的多孔载体浸到合成母液中老化;5)在200~260℃下水热晶化0.1~5小时,然后降低温度继续水热晶化0.1~96小时;6)焙烧,脱除模板剂,得到SAPO‑34分子筛膜。本发明利用变温法制备厚度可控的SAPO‑34分子筛膜,将分子筛膜的厚度成功地降至1微米,从而大幅降低了SAPO‑34分子筛膜的传质阻力,提高了膜的渗透率。
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