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公开(公告)号:CN105129812B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510519540.5
申请日:2015-08-21
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B37/02
Abstract: 本发明提供一种快速合成DD3R分子筛的制备方法,包括以下步骤:1)将硅源、金刚烷胺、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液或将硅源、金刚烷胺、铝源、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液;2)将所述分子筛合成母液加热反应,经过滤、洗涤得到DD3R分子筛;所述硅源含有氟硅酸铵。本发明的制备方法以含有氟硅酸铵的硅源合成DD3R分子筛,操作简单方便,合成时间短,DD3R颗粒均匀,粒径在4~150微米可控,形貌可控。该制备方法在不添加晶种的条件下,也可以快速合成结晶良好、粒度均匀的DD3R分子筛。
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公开(公告)号:CN105457636A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510939257.8
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: B01J23/75 , B01J35/008 , B01J35/1004 , B01J35/1052 , B01J37/0201 , B01J38/10 , C10G2/332
Abstract: 本发明公开了一种催化剂的制备方法,包括如下步骤:1)制备载体:将二氧化硅粉末与硅溶胶混合并挤出得到挤出物;将所述挤出物经干燥后焙烧获得载体;2)配制硝酸钴溶液:制备浓度为1~8mol/L的硝酸钴溶液;3)浸渍:将前驱体溶液加入到载体中,浸渍结束后去除剩余液体获得样品;4)将样品干燥并焙烧,获得蛋壳型催化剂。本发明所公开的一种催化剂的新的制备方法能够有效调控金属活性组分在工业蛋壳型催化剂中的空间分布,催化剂的催化剂活性得到提升。
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公开(公告)号:CN105129812A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510519540.5
申请日:2015-08-21
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B37/02
Abstract: 本发明提供一种快速合成DD3R分子筛的制备方法,包括以下步骤:1)将硅源、金刚烷胺、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液或将硅源、金刚烷胺、铝源、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液;2)将所述分子筛合成母液加热反应,经过滤、洗涤得到DD3R分子筛;所述硅源含有氟硅酸铵。本发明的制备方法以含有氟硅酸铵的硅源合成DD3R分子筛,操作简单方便,合成时间短,DD3R颗粒均匀,粒径在4~150微米可控,形貌可控。该制备方法在不添加晶种的条件下,也可以快速合成结晶良好、粒度均匀的DD3R分子筛。
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公开(公告)号:CN117645524A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311372863.7
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 上海睿碳能源科技有限公司
IPC: C07C1/04 , C07C7/00 , C07C11/02 , C07C29/157 , C07C31/02 , B01J23/58 , B01J23/60 , B01J23/656
Abstract: 本发明提供一种合成气制α‑烯烃并联产混合醇的方法,包括以下步骤:S1、提供合成气,并将其在合成反应器中进行反应,得到气相、水相和油相产物;S2、气相产物包括合成尾气,合成尾气经脱碳和深冷分离处理,得到轻烯烃产品和弛放尾气;S3、水相产物经合成水处理单元回收醇,得到混合醇A;S4、油相产物为α‑烯烃馏分油,α‑烯烃馏分油经脱氧单元脱除混醇副产物B,经烯烷分离单元脱除烷烃副产物,再经烯烃分离和精制处理,得到α‑烯烃产品。本发明中的产品大部分是高附加值的烯烃且以α‑烯烃产品为主,可满足市场急需,副产高价值的混合醇产品,且混合烯烃副产物可以进一步作为混合醇产品的原料,可在烯烃和醇产品之间进行调节。
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公开(公告)号:CN105499600B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510947152.7
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种制备银纳米线‑石墨烯复合气凝胶的方法,包括如下步骤:1)氧化石墨烯水溶液的制备:将氧化石墨烯片加入到水中进行混合制备成质量浓度为0.5~10mg/mL的氧化石墨烯水溶液;2)将质量浓度为1~20mg/mL的银纳米线溶液加入到步骤1)中的氧化石墨烯水溶液中进行混合,制备获得混合溶液;3)向所述混合溶液中加入还原剂并在密闭容器中进行反应制备成水凝胶;4)对所述水凝胶进行清洗和干燥即制备获得所述气凝胶。本发明的银纳米线/石墨烯复合气凝胶材料粒度可以明显降低水凝胶体积的收缩,并在石墨烯中负载大量高活性银纳米颗粒,该材料中具有超大孔隙率,低密度,比表面积大,并且形状可调,制备过程简单等优点。
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公开(公告)号:CN106185983A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610614191.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: C01B39/54 , B01J20/16 , B01J29/85 , C01B37/08 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/62 , C01P2006/12 , C01P2006/14
Abstract: 本发明公开了一种无溶剂快速制备SAPO-18或SAPO-34分子筛的方法,包括如下步骤:1)将硅源、铝源、水、磷酸、模板剂、SAPO-34分子筛晶种混合得到分子筛母液;2)将步骤1)的分子筛母液烘干,并研磨成粉末;3)所述粉末与水混合,并加入添加剂;4)晶化合成SAPO-18或SAPO-34分子筛。本发明将油浴加热与无溶剂合成结合起来,通过晶种与添加剂的加入,实现了无溶剂快速合成SAPO-18或SAPO-34分子筛。
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公开(公告)号:CN105948073A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610261270.7
申请日:2016-04-25
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: C01B39/54 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明提供一种SAPO‑34分子筛的制备方法,包括如下步骤:1)将硅源、四乙基氢氧化铵、铝源、磷酸和水混合溶解形成分子筛母液,并进行老化;2)将步骤1)的分子筛母液烘干,并研磨成粉末;3)将步骤2)中的粉末与水混合后,晶化合成SAPO‑34分子筛。本发明所述方法在低水含量,低模板剂条件下合成纳米SAPO‑34分子筛,操作简单方便,降低成本,减少环境污染且比表面积大,在甲醇制烯烃反应中表现出优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN105457636B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510939257.8
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种催化剂的制备方法,包括如下步骤:1)制备载体:将二氧化硅粉末与硅溶胶混合并挤出得到挤出物;将所述挤出物经干燥后焙烧获得载体;2)配制硝酸钴溶液:制备浓度为1~8mol/L的硝酸钴溶液;3)浸渍:将将前驱体溶液加入到载体中,浸渍结束后去除剩余液体获得样品;4)将样品干燥并焙烧,获得蛋壳型催化剂。本发明所公开的一种催化剂的新的制备方法能够有效调控金属活性组分在工业蛋壳型催化剂中的空间分布,催化剂的催化剂活性得到提升。
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公开(公告)号:CN105668578A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610227874.X
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B37/02
CPC classification number: C01B37/02 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C01P2006/90
Abstract: 本发明提供一种快速合成DD3R分子筛的方法,包括如下步骤:将硅源、金刚烷胺、四乙基氢氧化胺和水混合得到分子筛合成前驱体;将所述分子筛合成前驱体进行晶化,经过滤、洗涤得到DD3R分子筛。此法大大提高了反应速率,缩短了晶化时间。
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公开(公告)号:CN105499600A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510947152.7
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B22F9/24
CPC classification number: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种制备银纳米线-石墨烯复合气凝胶的方法,包括如下步骤:1)氧化石墨烯水溶液的制备:将氧化石墨烯片加入到水中进行混合制备成质量浓度为0.5~10mg/mL的氧化石墨烯水溶液;2)将质量浓度为1~20mg/mL的银纳米线溶液加入到步骤1)中的氧化石墨烯水溶液中进行混合,制备获得混合溶液;3)向所述混合溶液中加入还原剂并在密闭容器中进行反应制备成水凝胶;4)对所述水凝胶进行清洗和干燥即制备获得所述气凝胶。本发明的银纳米线/石墨烯复合气凝胶材料粒度可以明显降低水凝胶体积的收缩,并在石墨烯中负载大量高活性银纳米颗粒,该材料中具有超大孔隙率,低密度,比表面积大,并且形状可调,制备过程简单等优点。
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