苯选择加氢负载型钌基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1424293A

    公开(公告)日:2003-06-18

    申请号:CN02151235.3

    申请日:2002-12-12

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02P20/52 Y02P20/582

    Abstract: 本发明属于化工技术领域,是一种用于苯选择加氢制环己烯的新型催化剂及其制备方法。该催化剂由Ru、载体L、修饰剂M和盐溶液N组成。该催化剂的活性组分Ru主要以金属状态存在,载体材料L为某些金属氧化物等,修饰剂M为Cr、Mo、W、Fe、Co、Cu、La等。把载体折算为稳定氧化物形式,并以其重量为1,则催化剂中各组分的重量配比为:Ru为0.01~0.2,M为0~0.12,盐溶液N的浓度为0~0.7M。该催化剂是在水溶液中通氢气还原Ru(OH)3及氧化态的M,然后通过离心洗涤除去杂质离子后制得。该催化剂应用于苯选择加氢制环己烯的反应中,具有比工业上传统的钌催化剂制备简单、易贮存、活性和选择性高的优点。

    苯选择加氢非晶态含钌硼催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1197651C

    公开(公告)日:2005-04-20

    申请号:CN03115666.5

    申请日:2003-03-06

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明属于化工技术领域,是用于苯选择加氢制环己烯的新型非晶态催化剂及其制备方法。催化剂由钌、硼、金属或金属氧化物修饰剂M和氧化物或金属氢氧化物载体材料L组成。各组分的重量配比为:Ru的用量为1,硼为0.002~0.012,M 0~0.8,L为0或5~70,M和L不同时为0。所述钌主要以Ru-B或RuB-M非晶态合金的形式存在,该催化剂是通过BH4-离子还原Ru3+离子及氧化态的M,然后除去杂质离子后制得。应用于苯选择加氢制环己烯的反应时,该种催化剂具有比使用氢气还原的Ru基催化剂有着操作简单以及较高的苯选择加氢活性等优点。

    一种氧化铝纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN1473761A

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN03141495.8

    申请日:2003-07-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明是一种氧化铝纳米纤维的制备方法。采用溶胶凝胶法首先制备铝凝胶,然后经乙醇超临界流体干燥制得指氧化铝纳米纤维的前驱体,将前驱体置于马弗炉中焙烧即可制得氧化铝纳米纤维。该氧化铝纳米纤维经X射线粉末衍射(XRD)分析得到如下结果:1000℃以下焙烧氧化铝前驱体得到η-Al2O3,1200℃焙烧时得到θ-Al2O3。该氧化铝纳米纤维经高分辨透射电子显微镜(HRTEM)观察表明800℃以下焙烧可以得到直径为2nm长20nm的氧化铝纳米纤维。由本发明制备的氧化铝纳米纤维有着广泛的应用前景,可以用作陶瓷材料、隔热材料以及其它潜在的功能材料等。

    苯选择加氢非晶态含钌硼催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1446625A

    公开(公告)日:2003-10-08

    申请号:CN03115666.5

    申请日:2003-03-06

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明属于化工技术领域,是用于苯选择加氢制环己烯的新型非晶态催化剂及其制备方法。催化剂由钌、硼、金属或金属氧化物修饰剂M和氧化物或金属氢氧化物载体材料L组成。各组分的重量配比为:Ru的用量为1,硼为0.002~0.012,M 0~0.8,L为0或5~70,M和L不同时为0。所述钌主要以Ru-B或RuB-M非晶态合金的形式存在,该催化剂是通过BH4-离子还原Ru3+离子及氧化态的M,然后除去杂质离子后制得。应用于苯选择加氢制环己烯的反应时,该种催化剂具有比使用氢气还原的Ru基催化剂有着操作简单以及较高的苯选择加氢活性等优点。

    一种氧化铝纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN1197775C

    公开(公告)日:2005-04-20

    申请号:CN03141495.8

    申请日:2003-07-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明是一种氧化铝纳米纤维的制备方法。采用溶胶凝胶法首先制备铝凝胶,然后经乙醇超临界流体干燥制得指氧化铝纳米纤维的前驱体,将前驱体置于马弗炉中焙烧即可制得氧化铝纳米纤维。该氧化铝纳米纤维经X射线粉末衍射(XRD)分析得到如下结果:1000℃以下焙烧氧化铝前驱体得到η-Al2O3,1200℃焙烧时得到θ-Al2O3。该氧化铝纳米纤维经高分辨透射电子显微镜(HRTEM)观察表明800℃以下焙烧可以得到直径为2nm长20nm的氧化铝纳米纤维。由本发明制备的氧化铝纳米纤维有着广泛的应用前景,可以用作陶瓷材料、隔热材料以及其它潜在的功能材料等。

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