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公开(公告)号:CN113121614A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110437800.X
申请日:2021-04-22
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种水溶性金属基络合物及其制备方法和用途,所述水溶性金属基络合物具有配位基团,所述配位基团含有至少一个磺酸盐型双膦配体和至少一个羰基,其结构式如(Ⅰ)所示。这类金属络合物可通过铑前体与磺酸盐型双膦配体方便制备,并且其可降低氢甲酰化反应中配体的用量,获得高区域选择性的正构醛产物,并实现简便的催化剂分离和循环。
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公开(公告)号:CN111282575A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010258661.X
申请日:2020-04-03
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种用于甲醇水蒸气重整制氢的催化剂及其制备方法和应用。该催化剂为CuZnAlM复合氧化物,以金属元素总质量为基准计,各金属元素的质量百分比如下:Cu:35~55%;Zn:15~40%;Al:10~25%;M元素:0.5~10%;M元素选自Fe、Ni、Zr和Co中的至少一种。该制备方法包括如下步骤:1)将锌盐、铝盐和M元素的盐的水溶液与沉淀剂水溶液并流沉淀,形成第一沉淀液;2)将铜盐水溶液与沉淀剂水溶液并流滴加于第一沉淀液中,形成第二沉淀液,老化和洗涤,得到催化剂前驱体;3)将催化剂前驱体干燥和焙烧。该催化剂用于甲醇水蒸气重整制氢反应中,具有高反应活性、高选择性及催化剂使用寿命长。
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公开(公告)号:CN105562009B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610060746.0
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01J23/80 , B01J35/10 , C07C31/04 , C07C29/154
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种层状结构铜基催化剂及其制备方法和应用,所述层状结构铜基催化剂包括以下重量百分比的组分:Cu:26‑65%;ZnO:22‑52%;Al2O3:6‑22%。本发明的层状结构铜基催化剂比表面积大,铜的损失小且分散度高,有利于反应物的吸附、活化,克服了现有二氧化碳加氢合成甲醇催化剂催化二氧化碳转化率低,甲醇选择性较差的缺点。
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公开(公告)号:CN104355316B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410446277.7
申请日:2014-09-03
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种SAPO?34分子筛膜的制备方法,步骤包括:1)合成SAPO?34分子筛晶种;2)将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)所得载体浸到合成母液中老化,然后水热晶化,冷却后,从母液中取出,载体表面形成凝胶层;5)将步骤4)所得载体干燥后,置于反应釜中,加溶剂,干凝胶晶化;所述溶剂在液态时不与凝胶层直接接触;6)高温焙烧,脱除模板剂,得到SAPO?34分子筛膜。本发明利用水热+干凝胶法两步法制备厚度可控的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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公开(公告)号:CN113842920B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111121788.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01J23/80 , B01J23/83 , B01J37/08 , B01J35/02 , B01J37/18 , C07C29/154 , C07C29/156 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种二氧化碳加氢制甲醇催化剂及其成型方法和用途,所述成型方法包括如下步骤:1)将催化剂粉体与成型助剂混合均匀;2)经粒度预处理;3)将预处理后的粉体再压制成片,最后焙烧。该成型方法获得的催化剂活性高,CO2单程转化率可达35%,有效避免了成型后催化剂活性降低的问题,同时解决了成型后催化剂侧压强度的均一性问题。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN104058426B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410306468.3
申请日:2014-06-30
Applicant: 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
Abstract: 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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公开(公告)号:CN105983345A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510054314.4
申请日:2015-02-03
Applicant: 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
CPC classification number: B01D61/362 , B01D19/0031 , B01D53/228 , B01D61/364 , B01D67/0051 , B01D69/04 , B01D69/105 , B01D71/028 , B01D2323/24 , B01D2323/46 , C01B37/08 , C01B39/026 , C01B39/54 , C07C68/08
Abstract: 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:CN105016354A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510390345.7
申请日:2015-07-03
Applicant: 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: C01B37/02
Abstract: 本发明提供一种制备亚微米全硅DD3R分子筛的方法,包括以下步骤:1)将硅源、金刚烷胺、水和辅助模板剂混合得到晶体合成母液,搅拌老化;2)加入质量分数为0.01~5%的晶种,在120~220℃的条件下加热;所述辅助模板剂选自四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四乙基氟化铵、四乙基溴化铵、四丁基氢氧化铵和四丁基溴化铵中的一种或多种。本发明采用混合模板剂和加入晶种的方法,极大的缩短了晶化过程中的诱导期,增加了晶化速率,缩短了DD3R分子筛的合成周期,使其合成周期由现有技术中的25天缩短到3小时,且制得的DD3R分子筛晶体尺度均一,粒径小于1μm,产率接近100%,在吸附和分离领域具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN104355316A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410446277.7
申请日:2014-09-03
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种SAPO-34分子筛膜的制备方法,步骤包括:1)合成SAPO-34分子筛晶种;2)将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)所得载体浸到合成母液中老化,然后水热晶化,冷却后,从母液中取出,载体表面形成凝胶层;5)将步骤4)所得载体干燥后,置于反应釜中,加溶剂,干凝胶晶化;所述溶剂在液态时不与凝胶层直接接触;6)高温焙烧,脱除模板剂,得到SAPO-34分子筛膜。本发明利用水热+干凝胶法两步法制备厚度可控的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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