一种含镍磷的碳基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115364878B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211101205.X

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种含镍磷的碳基催化剂及其制备方法和应用,以甲醇为溶剂,二甲基咪唑和六水合硝酸为原料制备镍基有机金属骨架,干燥后得到绿色固体,磷酸二氢钠为磷源与之研磨使其负载得到含镍磷的前驱体。随后,将负载镍磷的前驱体置于管式炉中,在N2气氛下进行高温热处理,冷却至室温,用去离子水反复冲洗直到滤液达到中性,过滤干燥,获得含镍磷的碳基催化剂。通过掺杂磷所得的镍基催化剂能改变磷原子的外层电子分布,减低电离能,在催化加氢上表现出更高的活性。所制备的催化剂具有较强的碱性活性位点,在煤有机质催化加氢过程中表现出较强的催化作用。

    一种基于质谱数据的煤催化加氢过程优化方法

    公开(公告)号:CN114113281A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111118262.4

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于质谱数据的煤催化加氢过程优化方法,其具体包括以下步骤:S1:采集催化加氢前后样品中化合物的高分辨率质谱数据;S2:将质谱数据进行合并计算,得到包括分子量、不饱和度或化合物丰度信息的分类表;S3:将分类表中的化合物按照分子中化合物进行合并,得到Ox、Nx、Sx和CH类化合物的分类表;S4:将S3中每一类化合物进行归一化处理,得到包括杂原子种类、杂原子个数、不饱和度、分子量或碳氢比参量的矩阵分类表;S5:从矩阵分类表中提取需要分析的参量,将数据导入类别分析模型中,得到样品分类树状图、样品含量分布的热图,从上述类别分析图中得到煤样在催化前后,有机质中杂原子的脱除效率及规律,加氢反应的效率及规律。

    一种废旧轮胎热解油水解和萃取脱硫方法

    公开(公告)号:CN119242328A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411246310.1

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种废旧轮胎热解油水解和萃取脱硫方法,包括:S1、将一定量的废旧轮胎热解油,抽滤去除固体杂质,采用超声波破碎仪超声处理,得到预处理后的废旧轮胎热解油;S2、将一定量的正己烷,加入至预处理后的废旧轮胎热解油中稀释;通过超声处理、水解和微波萃取的制备工艺及工艺参数的合理选取,废轮胎热解油作为为原料,通过利用碱性溶液,对热解油中的亚硫酸酯进行水解反应,产生醇类和易溶于水的盐类,达到无害化脱硫的目的,同时还利用乙腈试剂,对热解油中的苯并噻唑进行萃取反应,与加氢脱硫和氧化脱硫相比,更加节约成本,本发明对废旧轮胎热解油进行处理后,可以获得含硫量低于0.5%的热解油,能够将脱硫油品用于船用柴油。

    一种Co@1T/2H-MoS2催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN118403642A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410315646.2

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种Co@1T/2H‑MoS2催化剂及其制备方法和用途,属于材料合成及催化应用技术领域,首先将钴源、硫源和钼源依次加入去离子水中,搅拌至完全溶解,得到溶液A;然后将溶液A中加入无机酸调节pH至0.1~4,得到溶液B;将溶液B转移至水热反应釜中晶化,水热反应温度为100~240℃;最后将步骤S3晶化结束后得到的固液混合物冷却至室温,过滤洗涤,之后将离心洗涤物真空干燥,得到Co@1T/2H‑MoS2催化剂。所述Co@1T/2H‑MoS2催化剂用于包含低阶煤及其衍生醚类中Car‑O/Car‑O化合物的桥键选择性催化裂解并脱氧。本发明基于一步水热法,合成了高催化活性和选择的Co@1T/2H‑MoS2催化剂。

    一种含镍磷的碳基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115364878A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211101205.X

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种含镍磷的碳基催化剂及其制备方法和应用,以甲醇为溶剂,二甲基咪唑和六水合硝酸为原料制备镍基有机金属骨架,干燥后得到绿色固体,磷酸二氢钠为磷源与之研磨使其负载得到含镍磷的前驱体。随后,将负载镍磷的前驱体置于管式炉中,在N2气氛下进行高温热处理,冷却至室温,用去离子水反复冲洗直到滤液达到中性,过滤干燥,获得含镍磷的碳基催化剂。通过掺杂磷所得的镍基催化剂能改变磷原子的外层电子分布,减低电离能,在催化加氢上表现出更高的活性。所制备的催化剂具有较强的碱性活性位点,在煤有机质催化加氢过程中表现出较强的催化作用。

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