一种马来酸酐加氢制琥珀酸酐催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112808292A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110000687.9

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明涉及一种具有高活性、高稳定性和宽温度范围高选择性的马来酸酐加氢制琥珀酸酐的氮化硼负载钯催化剂。该催化剂通过浸渍法制备,钯含量为0.2‑1wt.%,钯粒子平均尺寸为2‑3.5nm,其中分布在氮化硼层边缘的钯粒子占70‑90%。制备过程中载体氮化硼层边缘氨化预处理是催化剂获得高稳定性的关键。该催化剂应用于马来酸酐加氢制备丁二酸酐反应,在反应温度25℃时,马来酸酐转化频率TOF值高达24000h‑1,远高于现有报道的催化剂;在25‑170℃温度范围,琥珀酸酐选择性均≥99.9%。该催化剂生产琥珀酸酐具有室温活性高,稳定性好,适用温度范围宽的优点,有利于多种操作模式和规模化生产,具有良好的应用前景。

    一种甲烷芳构化催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103769203B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410021222.1

    申请日:2014-01-16

    CPC分类号: Y02P20/52

    摘要: 本发明公开了一种甲烷芳构化催化剂的制备方法;该方法通过浸渍液pH值调节、浸洗后处理和快速升温预碳化相结合,制备活性组分高度分散于分子筛孔道内的钼基催化剂;调节浸渍液pH值可改变钼物种聚集状态,使其能够有效地扩散进入分子筛的孔道中;控制条件下用乙酰丙酮浸洗可去除钼物种在分子筛载体外表面的聚集;快速升温预碳化则避免了钼物种向分子筛外表面的再迁移;本发明操作简单,成本低廉;在甲烷芳构化制芳烃和氢反应中,利用本发明方法制备的催化剂表现出比常规催化剂更好的催化性能。

    一种三角双锥钯单孪晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107175338B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710229157.5

    申请日:2017-04-10

    摘要: 本发明金属纳米材料的控制制备领域,公开了一种三角双锥钯单孪晶及其制备方法和应用。该方法利用聚乙烯吡咯烷酮的还原和分散作用,不需额外的还原剂;加入可自由调节加量的硝酸根离子作为氧化蚀刻剂来提高氧化蚀刻的可控性,掩蔽了较少含量的溶解氧单独氧化蚀刻易受干扰的问题;加入碘离子作为吸附剂稳定{100}晶面的暴露,也作为配位剂与前驱体钯配位来调节还原速率;通过pH值调节和综合控制硝酸根离子和碘离子加量从而获得优势的三角双锥钯单孪晶。本发明制备出了具有规整几何形貌的大尺寸三角双锥钯单孪晶,操作较为简单,易于实现,可控性好,产物纯度高。该三角双锥钯单孪晶材料可以用做催化剂,也可用于光学、电学等领域。

    一种高热稳定性大比表面钴氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN103771542B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410031002.7

    申请日:2014-01-22

    IPC分类号: C01G51/04

    摘要: 本发明公开了一种高热稳定性大比表面钴氧化物的制备方法,该方法通过引入多元醇来调节前驱体沉淀过程,多步的变温老化使得多元醇以适当的方式和量进入前驱体中并与其发生较强的相互作用,从而获得了具有特定结构性质的前驱体,能够在焙烧后保留大比表面积且具有好的热稳定性;采用本方法制备的钴氧化物的比表面积为240~280m2/g,在经历650℃下24h空气气氛焙烧处理后,比表面积仍大于180m2/g;该钴氧化物可在多个催化反应中用做催化剂或催化剂载体。

    一种马来酸酐加氢制琥珀酸酐催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112808292B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110000687.9

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明涉及一种具有高活性、高稳定性和宽温度范围高选择性的马来酸酐加氢制琥珀酸酐的氮化硼负载钯催化剂。该催化剂通过浸渍法制备,钯含量为0.2‑1wt.%,钯粒子平均尺寸为2‑3.5nm,其中分布在氮化硼层边缘的钯粒子占70‑90%。制备过程中载体氮化硼层边缘氨化预处理是催化剂获得高稳定性的关键。该催化剂应用于马来酸酐加氢制备丁二酸酐反应,在反应温度25℃时,马来酸酐转化频率TOF值高达24000h‑1,远高于现有报道的催化剂;在25‑170℃温度范围,琥珀酸酐选择性均≥99.9%。该催化剂生产琥珀酸酐具有室温活性高,稳定性好,适用温度范围宽的优点,有利于多种操作模式和规模化生产,具有良好的应用前景。

    一种高效吸附氢气的硼碳氮纳米带材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111115569A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911271420.2

    申请日:2019-12-12

    摘要: 本发明提供一种高效吸附氢气的硼碳氮纳米带材料的制备方法,包括以下步骤:(1)硼酸和三聚氰胺按4:1~1:4比例混合,加入去离子水,充分溶解成透明溶液,再保持一定时间后在室温下自然结晶形成M·2B白色物质;(2)将上述的白色物质经过过滤滤去剩余溶剂形成湿前驱体,将湿前驱体置入烘箱中干燥得到块状干前驱体,再将块状干前驱体研磨成粉;(3)将上述的干前驱体粉末置于一定气氛中,以一定升温速率升温至一较低的温度并保持一段时间后自然降温,即得到硼碳氮纳米带材料。本发明制备的硼碳氮材料具有高效的氢气吸附性能,极大地克服现有储氢材料在常温常压条件下氢吸附量较低的问题,并且原料廉价易得,方法简单易行,适合工业大规模生产。

    一种一维氧化锌晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN106241858B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610743637.9

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: C01G9/02

    摘要: 本发明公开了一种一维ZnO晶体的制备方法。该方法先将锌盐溶液加入含碳酸根碱液沉淀剂得到碱式碳酸锌前驱体,之后将前驱体放入碱液中水热后处理,通过改变水热处理条件调控前驱体以特定的方式脱水从而获得均一规整的具有多种形貌的一维ZnO晶体。本发明提供的一维ZnO晶体的制备方法,操作流程简单,原料廉价易得,晶体形貌结构可调,易于规模化生产。该一维ZnO材料可以在石油化工和精细化工领域的催化反应中用做催化剂或催化剂载体,也可用于光学、电学等领域。