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公开(公告)号:CN106276992A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510276063.4
申请日:2015-05-27
摘要: 本发明公开了一种叶片状纳米γ-氧化铝的制备方法,包括如下内容:(1)将无机铝盐和尿素通过溶解在水中得到透明溶液,将溶液转移至高压反应釜中;(2)向高压反应釜中通入氢气,维持一定压力和温度进行反应;(3)反应结束后,反应物料经过滤、洗涤和干燥得到一水软铝石前驱体,焙烧后得到叶片状纳米γ-氧化铝。该方法无中和、老化等繁琐步骤,具有工艺简单,反应步骤少等特点。本发明能得到均一叶片状结构、较大比表面积的γ-氧化铝粉体,适用于金属负载型催化剂的高比表面积纳米γ-氧化铝载体的合成。
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公开(公告)号:CN106276994B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510301279.1
申请日:2015-06-04
摘要: 本发明公开了一种叶片状纳米γ‑氧化铝的制备方法,包括如下内容:(1)将无机铝盐和尿素通过溶解在水中得到透明溶液,将溶液转移至高压反应釜中;(2)向高压反应釜中通入一氧化碳或混合气,维持一定压力和温度进行反应;(3)反应结束后,反应物料经过滤、洗涤和干燥得到一水软铝石前驱体,焙烧后得到片状纳米γ‑氧化铝。该方法无中和、老化等繁琐步骤,具有工艺简单,反应步骤少等特点。本发明能得到均一片状结构、较大比表面积的γ‑氧化铝粉体,适用于金属负载型催化剂的高比表面积纳米γ‑氧化铝载体的合成。
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公开(公告)号:CN106276994A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510301279.1
申请日:2015-06-04
摘要: 本发明公开了一种叶片状纳米γ-氧化铝的制备方法,包括如下内容:(1)将无机铝盐和尿素通过溶解在水中得到透明溶液,将溶液转移至高压反应釜中;(2)向高压反应釜中通入一氧化碳或混合气,维持一定压力和温度进行反应;(3)反应结束后,反应物料经过滤、洗涤和干燥得到一水软铝石前驱体,焙烧后得到片状纳米γ-氧化铝。该方法无中和、老化等繁琐步骤,具有工艺简单,反应步骤少等特点。本发明能得到均一片状结构、较大比表面积的γ-氧化铝粉体,适用于金属负载型催化剂的高比表面积纳米γ-氧化铝载体的合成。
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公开(公告)号:CN106276992B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201510276063.4
申请日:2015-05-27
摘要: 本发明公开了一种叶片状纳米γ‑氧化铝的制备方法,包括如下内容:(1)将无机铝盐和尿素通过溶解在水中得到透明溶液,将溶液转移至高压反应釜中;(2)向高压反应釜中通入氢气,维持一定压力和温度进行反应;(3)反应结束后,反应物料经过滤、洗涤和干燥得到一水软铝石前驱体,焙烧后得到叶片状纳米γ‑氧化铝。该方法无中和、老化等繁琐步骤,具有工艺简单,反应步骤少等特点。本发明能得到均一叶片状结构、较大比表面积的γ‑氧化铝粉体,适用于金属负载型催化剂的高比表面积纳米γ‑氧化铝载体的合成。
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公开(公告)号:CN101575267B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN200910087040.3
申请日:2009-06-22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 北京化工大学
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明公开了一种两段固体酸催化剂工艺纯化苯酚的方法,该方法使用常用的工业催化剂精制苯酚,工艺简单、能耗低,产品至少能够满足环氧树脂级双酚A的需求,即可以达到高级纯苯酚的要求。
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公开(公告)号:CN101575267A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910087040.3
申请日:2009-06-22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 北京化工大学
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明公开了一种两段固体酸催化剂工艺纯化苯酚的方法,该方法使用常用的工业催化剂精制苯酚,工艺简单、能耗低,产品至少能够满足环氧树脂级双酚A的需求,即可以达到高级纯苯酚的要求。
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公开(公告)号:CN101003022B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710062872.0
申请日:2007-01-19
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 北京化工大学
摘要: 本发明涉及一种MCM-22分子筛的制备方法。在合成中加入适量的C2-C9醇类、C2-C6的支链烷烃取代苯有机助剂,在一定条件下晶化,所得产物经过滤、洗涤至中性,烘干、焙烧得到到改性MCM-22分子筛。本发明改性后的催化剂具有MCM-22本来的两种孔道结构,但是孔径分布有所不同,分子筛最可几孔径分布最高可达0.65nm,孔容最大可由0.346m3/g增至0.435m3/g。并且该分子筛用作催化剂应用于苯与丙烯液相烷基化反应中,丙烯转化率不低于99.9%,分子筛对异丙苯的选择性可由74~75%提高至77~79%,并且改性方法简单,孔结构可调控。
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