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公开(公告)号:CN107586254B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201610530368.8
申请日:2016-07-07
IPC分类号: C07C29/149 , C07C31/20 , B01J23/72 , B01J21/08 , B01J32/00 , B01J31/28 , B01J23/83 , B01J31/06
摘要: 本发明涉及一种草酸酯催化加氢合成乙二醇的方法,主要解决草酸酯加氢制乙二醇的催化反应过程中选择性低和催化剂寿命短的问题。本发明采用催化剂以金属铜或铜氧化物为活性组分,以亲水性二氧化硅或改性亲水性二氧化硅为载体,并加以合适金属氧化物助剂。本发明催化剂具有较高的反应性能和反应稳定性。
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公开(公告)号:CN110903843A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811081003.7
申请日:2018-09-17
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C10G2/00
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳加氢制取异构烷烃的方法,在温度260~470℃,压力0.01~10.0MPa,空速500~40000mL/(h·gcat),H2/CO2摩尔比为0.5~8.0的反应条件下,二氧化碳和氢气组成的混合气在一种多功能催化剂的催化作用下直接转化生成异构烷烃。所说的多功能催化剂由铁基二氧化碳加氢制低碳烯烃催化剂作为第一组分,与主要起到烯烃聚合异构化作用的金属改性或不改性分子筛的一种或两种以上作为第二组分混合而成。该方法中,单程CO2转化率控制在约40%,CO选择性15%以下时,烃产品选择性可达到80%以上,其中甲烷含量不高于10%,C4+烃含量可达80%,异构烷烃在C4+烃中占比可达80%。本发明开拓了一条从二氧化碳生产异构烷烃的新路线。
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公开(公告)号:CN110387252A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810342239.5
申请日:2018-04-17
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种二甲醚催化转化制富含异构烷烃汽油的方法,该方法是指在一定条件下含有二甲醚的原料气通过金属纳米簇改性介孔分子筛催化剂转化生成富含异构烷烃汽油的方法。采用该方法生产的汽油馏分烃(碳原子数在5-11的烃类物质)异构烷烃较多,可满足世界洁净燃料标准对芳烃和烯烃的含量要求,同时本发明能够连续稳定生产富含异构烷烃汽油,为非石油资源生产高品质汽油提供一条新技术路线,极具市场前景。
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公开(公告)号:CN109865535A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711249629.X
申请日:2017-12-01
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种亚稳态氧化铈或铈锆固溶体纳米材料,该材料制备的关键技术是保证高结晶度的氧化物颗粒的形成,又避免长时间高温焙烧。本发明利用火焰燃烧产生的高温使前驱体快速分解为氧化物颗粒,同时又引入大量空气将产生的颗粒快速移出高温区域并极速降温,使其避免经过高温焙烧的稳定化过程,将氧化物固定在了亚稳定的状态。所制备的亚稳态氧化铈或铈锆固溶体纳米材料表面存在大量活泼氧,不存在或存在少量氧空位,晶格氧处于亚稳定状态,若经过长时间高温焙烧,可转变为稳定的铈锆固溶体。
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公开(公告)号:CN107837782A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711290363.3
申请日:2017-12-08
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
CPC分类号: B01J19/2445 , B01J19/0053 , B01J23/002 , B01J23/80 , B01J35/0013 , B01J35/006 , B01J37/031 , B01J37/086 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31
摘要: 本发明公开了一种利用多通道混配器通过沉淀法制备纳米粉体的方法,所述多通道混配器包括液体分布腔和集液腔,于液体分布腔和集液腔之间并联有2个以上的单通道混配器,所述单通道混配器包括依次串连的内部设有混合机构的混合器和稳定器;液体分布腔与原料液相连,集液腔通过管状连接件与导料管一端相连;原料液先通过混合器,进行均匀混合后形成沉淀颗粒,沉淀颗粒再进入到稳定器进行稳定生长,结构稳定后的产物由导料管流出再通过老化、分离、干燥或干燥焙烧,即制得纳米粉体。采用本发明这种结构来制取纳米粉体材料,原料液在混合器可以达到均匀混合,同时形成的沉淀颗粒可以在稳定器进行稳定生长,生成的颗粒粒径可以得到调控。
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公开(公告)号:CN107837770A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711290502.2
申请日:2017-12-08
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陈崇文
CPC分类号: B01J19/004 , B01D9/005 , B01D9/0059 , B01D9/0063 , B01J23/002 , B01J23/80 , B01J37/03 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31
摘要: 本发明公开了一种全自动单通道沉淀法连续生产纳米粉体的生产方法,采用至少二种液体为原料液,二种以上液体接触后可发生沉淀反应;二种以上原料液分别置于原料液储罐中,二个以上原料液储罐依次经过溶液气动调节阀、液体流量计、气体分布器与单通道混配器原料入口端相连,气体分布器依次经过气体流量计、气体气动调节阀与的气源相连,单通道混配器出口端经导料管与老化搅拌釜相连,在稳定器和老化搅拌釜之间的导料管上设置有PH计;程控器通过导线分别与气动调节阀、流量计、PH计进行信号连接;二种以上原料液进入到单通道混配器进行混合、稳定生长,再进入到老化搅拌釜中老化,再经洗涤、干燥或干燥焙烧制得纳米粉体。本发明能将沉淀反应中的颗粒成核过程和生长过程分开,成核、生长在相对稳定的环境下形成,生产的颗粒粒径可以得到调控,颗粒的分散性好、分布窄、形貌差异小,沉淀颗粒性能好。同时该发明可使沉淀反应自动化连续进行,降低成本,可用于工业上的生产。
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公开(公告)号:CN118491548A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310123098.9
申请日:2023-02-16
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种用于高选择性制备长链烃的铁基催化剂,所述催化剂包括活性组分和助剂;所述助剂负载在所述活性组分上;所述催化剂主活性组分为Fe5C2,含有或不含有Fe3O4;所述助剂为碱金属Na、K或Rb的氧化物中的一种或几种。本发明同时提供了催化剂的制备方法以及在含有CO2和/或CO的原料气加氢反应中的应用。本发明针对现有技术中铁基催化剂在CO2和/或CO加氢反应中存在的副产物甲烷选择性较高,目标产物长链烃选择性较低且催化稳定性不佳等问题,通过共沉淀法结合水热处理方法制备了具有规则形貌的铁基催化剂,抑制了烯烃物种在催化剂表面的再吸附和二次加氢,显著降低了副产物甲烷的选择性,提升了长链烃选择性和催化稳定性。
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公开(公告)号:CN118491547A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310121134.8
申请日:2023-02-16
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种钴铁合金碳化物催化剂,所述催化剂包括活性组分和助剂;所述助剂负载在所述活性组分上;所述活性组分通式表示为(CoxFe1‑x)yC,其中x、y与催化剂组成和价态有关;所述助剂为碱金属Na、K或Rb的氧化物中的一种或几种。本发明同时提供了催化剂的制备方法以及在含有CO2和/或CO的原料气加氢反应中的应用。本发明设计制备了钴铁高度合金化的碳化物催化剂,显著提升了催化剂的烯烃时空收率和稳定性,催化剂制备过程简单,适合于工业应用。特别地,在高空速原料气进料条件下,该催化剂表现出远高于传统铁基或钴基催化剂上的烯烃时空产率,显示出了在微通道反应器中潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN117987187A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211326234.6
申请日:2022-10-27
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
发明人: 葛庆杰 , 赛德里克.西里尔.阿莫 , 孙剑
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳加氢高效烷基化合成天然气的方法,在温度300~420℃,压力0.01~3.0MPa,空速500~50000mL/(h·gcat),H2/CO2摩尔比为1.0~10.0的反应条件下,含有二氧化碳和氢气的原料气在一种负载镍基催化剂的作用下发生高效烷基化反应。所述负载镍基催化剂由活性金属Ni、改性分子筛和助剂组成。该方法中,二氧化碳和氢气在300~420℃可高效转化生成天然气,产物中天然气选择性可控制在90%以上。控制适当条件和原料组成,可完全转化二氧化碳,天然气在烃类产物中占比可达到90%。本发明开拓了一条二氧化碳加氢高效转化制天然气的新路线。
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公开(公告)号:CN114713253B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110003270.8
申请日:2021-01-04
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J27/22 , C01B32/949 , C01B3/16
摘要: 本发明公开了一种贵金属铑诱导的一步碳化制备纯α相碳化钼催化剂的方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)采用火焰喷射法制备三氧化钼粉末;(2)将三氧化钼粉末浸渍到铑的盐溶液中,经干燥后得到负载贵金属的三氧化钼;(3)将步骤(2)所得样品在碳源气体下碳化。本发明利用火焰喷射法制备三氧化钼纳米颗粒,使用痕量贵金属铑就可以显著改变三氧化钼的碳化过程,一步碳化得到纯度较高的α相碳化钼,省去了高污染的氨化过程。本发明还公开了负载铑的α相碳化钼催化剂,及其在水汽变换反应中的应用,结果表明该方法制备的碳化钼催化剂具有更高的活性和稳定性。
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