一种燃油蒸气催化氧化脱氧Pt/M-Y催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112916038B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911239408.3

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种煤油蒸气催化氧化脱氧Pt/M‑Y催化剂及其制备和应用方法。本发明提供的催化剂,贵金属铂以单原子形式掺杂在Y型分子筛晶体的骨架结构中,具有活性中心分布均匀、制备步骤简单等特点,应用于煤油蒸气催化氧化脱氧反应过程中,具有反应活性高、稳定性好、可以多次重复使用等优点。本发明提供的催化剂制备方法可控性好、重复性高、步骤简单、易实现。本应用方法可高效地实现油箱顶部空间脱氧惰化,是一种新型、高效的油箱惰化技术途径。

    一种稀释剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112940780A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911254377.9

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种稀释剂的制备方法。主要步骤为:以异构烯烃和氢气为原料,以M‑La/Al2O3为催化剂,反应压力为0.5MPa‑3.0MPa,反应温度为100℃‑300℃,空速为5h‑1‑15h‑1,氢油比为200:1‑500:1条件下,反应生成异构烷烃。然后,将生成的十二烷精馏分离出中间馏分,即得到目标稀释剂。本发明制备得到的稀释剂用于乏燃料萃取剂,能选择性地萃取分离出铀和钚。本发明操作条件温和、工艺简单,获得的稀释剂性能优异。

    一种柴油的超深度氧化脱硫方法

    公开(公告)号:CN104419446B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310393167.4

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种以氧气(或空气)为氧化剂的超深度氧化脱除柴油中硫化物的新方法。主要步骤为:在温和的操作条件下(常压、温度低于100℃),将含有二苯并噻吩或4,6-二甲基二苯并噻吩或苯并噻吩的柴油与QxHy[MV9O28]催化剂混合、搅拌、通入氧气。待柴油中硫化物完全被氧化后,停止反应。将温度降为室温,滤出柴油并萃取出柴油中少量的砜,回收分离出的催化剂。催化剂QxHy[MV9O28](M=I,Mo,Te)中的Q是指季铵盐阳离子,催化剂QxHy[MV9O28]中当M为I时,x为4或3,y为1或0,且x+y=4;当M为Mo或Te时,x为4或3,y为2或1,且x+y=5。本发明在以氧气氧化脱除二苯并噻吩及其衍生物反应中,在不加牺牲剂的情况下,表现出极高的氧化活性和选择性,可将柴油中硫化物从500ppm降至10ppm以下,而烃类组成保持不变。本发明以氧气为氧化剂,脱硫效率高,反应条件温和,后处理简单,可以大大降低操作成本,反应过程对环境更加友好。

    一种以氧气为氧化剂的超深度脱除柴油中硫化物的方法

    公开(公告)号:CN102925209B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201110226034.9

    申请日:2011-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种以氧气为氧化剂的超深度氧化脱除柴油中硫化物的新方法。主要步骤为:在温和的操作条件下,将含有二苯并噻吩或4,6-二甲基二苯并噻吩的模型柴油与前述催化剂混合,搅拌,通入氧气。待模型柴油中硫化物完全被氧化后,停止反应。将温度降为室温,滤出模型柴油并萃取出模型柴油中少量的砜,回收分离出的催化剂。本发明在氧化脱除二苯并噻吩及其衍生物反应中,在不加牺牲剂的情况下,表现出极高的氧化活性和选择性,可将模型柴油中硫化物从500ppm降至10ppm以下,而烃类组成保持不变。以氧气为氧化剂可以降低成本,无其它副产物产生,使反应过程对环境更加友好。

    一种水煤气变换反应催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116212867B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202111466756.1

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种水煤气变换反应催化剂及制备方法和应用。本发明提供的水煤气变换反应催化剂组成为Pt/NaNbO3‑CeO2,所述催化剂的活性组分为Pt,Pt含量为催化剂总质量的0.5%~10%;载体为NaNbO3‑CeO2复合氧化物。通过浸渍法引入活性组分Pt;通过水热法合成NaNbO3‑CeO2复合氧化物载体,NaNbO3含量为NaNbO3‑CeO2复合氧化物总质量的5%~50%。本发明提供的催化剂在水煤气变换反应中具有较高的活性和选择性,还具有良好的稳定性和耐氧冲击性能;本发明提供的催化剂反应前不需要还原,适用于快速启动和反复启停的燃料电池系统,具有良好的应用前景。

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