一种丙烷脱氢铂锡双金属负载型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118649679A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410648058.0

    申请日:2024-05-23

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了一种丙烷脱氢铂锡双金属负载型催化剂及其制备方法,该制备方法是先将六水合硝酸铈与尿素配置为混合溶液,采用两段阶梯式封闭加热处理,过滤得到沉淀物后依次经焙烧、研磨,制备得到CeO2载体粉末,然后将其加入到六水合氯铂酸和二水合氯化亚锡配置所得的前驱体溶液中,在充分搅拌混合后去除水分,得氧化态的PtSnx/CeO2,最后依次于空气氛围、还原性气体氛围中进行煅烧处理,制备得到PtSnx/CeO2催化剂。该催化剂在14000h‑1空速下的丙烷收率能达到25%以上,其制备方法具有成本较低,合成较为简单可工业化扩大规模应用的特点,具有工业化生产前景。

    多级孔分子筛纳米片、制备方法及其在丙烷脱氢中的应用

    公开(公告)号:CN118598149A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410717198.9

    申请日:2024-06-04

    摘要: 本发明公开一种多级孔分子筛纳米片、制备方法及其在丙烷脱氢中的应用,属于分子筛合成技术领域。采用树枝状介孔二氧化硅纳米颗粒作为硅源,引入尿素和异丙醇作为添加剂,通过封闭式加热晶化处理,成功抑制了晶体生长并维持了孔结构,制备过程中所需的水含量极低,且反应温度远低于传统水热法,不仅降低了生产成本,而且对环境友好,减少资源消耗和能源消耗。不仅有效降低了b轴方向的厚度,而且实现了不同分布形式的孔结构。通过本发明制备的分子筛纳米片,不仅具有优异的稳定性,还因其微孔‑介孔/大孔复合孔道结构而展现出卓越的扩散性能,进而提高催化效率和反应活性。同时,具有较高的CO2‑ODHP催化性能。

    一种用于丙烷脱氢反应的氧缓释材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118084602A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410081716.2

    申请日:2024-01-19

    摘要: 本发明公开了一种用于丙烷脱氢反应的氧缓释材料、制备方法及应用,氧缓释材料包括金属与载体,金属掺杂于载体中,其中,金属包括过渡金属元素,所述载体包括Al2O3、SiO2、TiO2、蒙脱土、高岭土、膨润土的一种或多种,所述过渡金属元素包括Fe、Co、Ni、Cu、V、Ti、Mo、W和La的一种或多种,本发明采用高温熔融的方式实现金属离子嵌入载体中,生成结构稳定的材料,抑制了金属离子被氢气深度还原,与此同时使得氧离子变得更活泼,容易从晶格流出,脱氢产物的氢气与氧缓释材料反应生成水放出热量,以改善床层降温的情况,且不提高起始床层温度,避免引起副反应。

    一种钴基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118079992A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211508593.3

    申请日:2022-11-28

    摘要: 本申请公开一种钴基催化剂及其制备方法和应用。该催化剂采用水热法和浸渍法进行制备。所述催化剂为Co3O4/Silicalite‑1,其中催化剂中Co3O4含量为0.1~5wt%;所述制备方法为将模板剂、硅源溶解于去离子水中,高温水热晶化一定时间,再离心、烘干,然后将烘干后的产物直接煅烧得到Silicalite‑1分子筛载体。以钴盐为前驱体并添加有机溶剂,通过等体积浸渍法得到氧化钴负载Silicalite‑1分子筛催化剂。本申请的合成方法具有原料种类少且易得,操作过程简单,产率高等优点。采用该方法制备的产物主要用于乙烷‑二氧化碳耦合脱氢反应,具有金属分散性好,乙烷转化率和乙烯收率高等特点。

    一种光热催化反应器和光热催化方法

    公开(公告)号:CN117839595A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410016535.1

    申请日:2024-01-05

    摘要: 本发明提供了一种光热催化反应器和光热催化方法。所述光热催化反应器包括壳体和反应管;所述壳体的顶面设置有光透过窗,所述壳体上设置有第一通孔、第二通孔和抽真空口,所述抽真空口连接有抽真空件,所述第一通孔和所述第二通孔相对设置;所述反应管包括依次连接的进气段、反应段和出气段,所述反应段位于所述壳体的内腔中,且所述反应段在所述壳体顶面上的投影位于所述光透过窗所在的区域内;所述进气段远离所述反应段的一端通过第一通孔伸出所述壳体,所述出气段远离所述反应段的一端通过第二通孔伸出所述壳体。本发明提供的光热催化反应器能够克服在光热反应系统过程中的散热问题,实现高效光热催化。