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公开(公告)号:CN118777505A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410892715.6
申请日:2024-07-04
申请人: 昆明贵研新材料科技有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司 , 贵研新能源科技(上海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于对甲酸制氢催化剂催化性能进行测试评估的系统及方法,系统包括气体生成组件、气体体积数据采集和分析组件和气体成分分析组件;气体生成组件包括可控温磁力搅拌装置、反应容器,用于甲酸分解制氢反应生成混合气体;气体体积数据采集和分析组件包括压力传感器、温度传感器、气体质量流量传感器及电脑终端,用于收集、处理气体的流量数据以评估催化剂的催化性能;气体成分分析组件包括三通阀和气相色谱仪,用于分析检测反应生成气体中氢气、二氧化碳、一氧化碳等的定性、定量分析。本发明具有在线实时记录气体体积数据和在线定性、定量分析气体成分的功能,能明显提高催化剂催化性能测试评估的准确度和效率。
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公开(公告)号:CN117282425A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311105667.3
申请日:2023-08-30
申请人: 昆明贵研新材料科技有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明公开了一种碳载钯金纳米非均相催化剂、制备方法及用途,该催化剂由碳载体和活性组分钯金合金纳米颗粒组成,金属总负载量为3.0~15.0wt.%,其中钯0.46~9.28wt.%,金1.14~12.71wt.%。方法包括:1)将碳载体分散在水中得到悬浊液A;2)通过向柠檬酸钠溶液中加入氯金酸,制得悬浊液B;3)向柠檬酸钠溶液加入氯钯酸,制得溶液C;4)将悬浊液B、溶液C同时加入悬浊液A中,得到悬浊液D;5)将悬浊液D超声,保温搅拌、浸渍;6)加入含硼氢化钠的碳酸钠溶液还原,过滤、洗涤,干燥得到催化剂。本方法简单、条件温和、催化组分比例可调,该催化剂在用于甲酸分解制氢时,具有高催化活性、转化率高、易回收和可重复多次使用等优点。
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公开(公告)号:CN118416886A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311530260.5
申请日:2023-11-16
申请人: 昆明贵研新材料科技有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: B01J23/644 , B01J37/02 , B01J37/34 , C01B3/22 , C01B3/06
摘要: 本发明公开了一种铋掺杂钯炭催化剂、制备方法及用途,催化剂的钯总负载量为1.0~10.0wt.%,铋的负载量是钯摩尔量的0.05~0.15倍。方法包括:将碳载体分散在水中得到悬浊液A;向柠檬酸钠水溶液加入氯钯酸,制得溶液B;将溶液B加入悬浊液A中,得到悬浊液C;将悬浊液C超声,保温搅拌、浸渍;加入含硼氢化钠的碳酸钠溶液还原,过滤、洗涤,干燥得到钯炭催化剂;将钯炭催化剂分散在去离子水中,超声、搅拌,得到悬浊液D;向悬浊液D中加入硝酸铋水溶液,搅拌、浸渍、过滤,干燥得到该催化剂。该催化剂在用于甲酸分解制氢或氨硼烷水解制氢时,具有高催化活性、高转化率、易回收和可循环使用等优点。
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公开(公告)号:CN116808949B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311098283.3
申请日:2023-08-29
申请人: 昆明贵金属研究所 , 云南贵金属实验室有限公司 , 昆明贵研新材料科技有限公司
摘要: 本申请公开了一种二氧化碳加氢制甲酸连续反应装置,包括:二氧化碳气路、氢气气路、氮气气路、高压反应釜、伴热管、六通阀、气相色谱检测仪;二氧化碳气路、氢气气路、氮气气路分别与高压反应釜进气端管路连通;高压反应釜的出气口与六通阀的进气口通过伴热管相连通;六通阀的出气口与气相色谱检测仪进气口管路连通。该装置将连接反应釜与气相色谱检测仪的部分全程升高温度,使得生成的甲酸在未与碱性溶剂发生反应时立即汽化进入气相色谱检测仪实现在线连续检测测定汽化甲酸的产率,既不会损耗产物的质量也避免了反应结束之后酸化的步骤。
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公开(公告)号:CN117138775B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310910597.2
申请日:2023-07-24
申请人: 昆明贵金属研究所 , 昆明贵研新材料科技有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明涉及一种无碱条件下催化二氧化碳加氢制甲酸的催化体系,针对现有二氧化碳加氢制甲酸技术体系需要加入过量碱的特点,本发明中的催化体系反应溶剂为去离子水,催化剂为负载型Pd基催化剂,采用以碳材料、氧化物的一种或多种为载体,前驱体使用具有氨基与硝基结构的水溶性贵金属化合物的Pd基催化剂前驱体,以催化剂的总重量计,所述Pd的含量为0.5~2%,使用浸渍法制备催化剂,利用前驱体独特的结构在适当的温度下分解形成碱性环境,可实现无需额外添加碱条件下二氧化碳到甲酸的催化过程。在较短的反应时间内,甲酸的TON值可以达到1000‑2500,并且本催化体系的精确合成策略简单可行,因此具有良好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN117138775A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310910597.2
申请日:2023-07-24
申请人: 昆明贵金属研究所 , 昆明贵研新材料科技有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明涉及一种无碱条件下催化二氧化碳加氢制甲酸的催化体系,针对现有二氧化碳加氢制甲酸技术体系需要加入过量碱的特点,本发明中的催化体系反应溶剂为去离子水,催化剂为负载型Pd基催化剂,采用以碳材料、氧化物的一种或多种为载体,前驱体使用具有氨基与硝基结构的水溶性贵金属化合物的Pd基催化剂前驱体,以催化剂的总重量计,所述Pd的含量为0.5~2%,使用浸渍法制备催化剂,利用前驱体独特的结构在适当的温度下分解形成碱性环境,可实现无需额外添加碱条件下二氧化碳到甲酸的催化过程。在较短的反应时间内,甲酸的TON值可以达到1000‑2500,并且本催化体系的精确合成策略简单可行,因此具有良好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN116808949A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311098283.3
申请日:2023-08-29
申请人: 昆明贵金属研究所 , 云南贵金属实验室有限公司 , 昆明贵研新材料科技有限公司
摘要: 本申请公开了一种二氧化碳加氢制甲酸连续反应装置,包括:二氧化碳气路、氢气气路、氮气气路、高压反应釜、伴热管、六通阀、气相色谱检测仪;二氧化碳气路、氢气气路、氮气气路分别与高压反应釜进气端管路连通;高压反应釜的出气口与六通阀的进气口通过伴热管相连通;六通阀的出气口与气相色谱检测仪进气口管路连通。该装置将连接反应釜与气相色谱检测仪的部分全程升高温度,使得生成的甲酸在未与碱性溶剂发生反应时立即汽化进入气相色谱检测仪实现在线连续检测测定汽化甲酸的产率,既不会损耗产物的质量也避免了反应结束之后酸化的步骤。
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公开(公告)号:CN118253260A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410265066.7
申请日:2024-03-08
申请人: 贵研新能源科技(上海)有限公司 , 云南贵金属实验室有限公司
IPC分类号: B01J8/00 , C07C29/151 , C07C29/152 , C07C31/04 , G01N30/02 , B01J8/02
摘要: 本发明提供了一种基于固定床的二氧化碳加氢制甲醇的连续反应装置,包括:二氧化碳气路、氢气气路、氮气气路、氩气气路、空气气路、固定床、点型气体探测器、气相色谱检测仪。二氧化碳气路、氢气气路、氮气气路、氩气气路分别与固定床进气口管路连通,固定床的出气口与气相色谱的进气口相连通,空气经过压缩机输送通过电磁阀感应驱动增压机开启。该装置将连接固定床与气相色谱检测仪的部分全程升高温度,使得生成的甲醇以气态的形式进入气相色谱检测仪实现在线连续检测甲醇的产率。
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公开(公告)号:CN118711725A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410835474.1
申请日:2024-06-26
申请人: 上海大学 , 云南贵金属实验室有限公司
摘要: 本发明涉及一种镁基非晶合金的逆向设计方法、电子设备及介质,该方法包括:获取自适应学习的初始数据集,包括镁基非晶合金的Trg和其元素组成;将原子相关特征和元素组成作为建模特征,建立并优化支持向量回归模型;将优化后的支持向量回归模型应用到主动渐进搜索过程中,寻找具有接近设定目标性质的镁基非晶合金;实验合成镁基非晶合金,并计算表征推荐镁基非晶合金的Trg值;将新设计的镁基非晶合金的实验值加入到数据集中,重复上述步骤进行自适应学习,直至找到Trg值高于设定阈值的镁基非晶合金。与现有技术相比,本发明具有简单、快捷、低成本设计出具有更高玻璃形成能力的镁基非晶合金等优点。
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公开(公告)号:CN114038520A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111247561.8
申请日:2021-10-26
申请人: 昆明贵研新材料科技有限公司 , 成都材智科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于贵金属材料多源异构数据管理系统及方法,包括应用创建模块、应用授权模块、判断模块、数据交互模块;应用创建模块:创建应用;应用授权模块:在数据表的API管理模块中,新建一个应用授权,设置贵金属材料的属性符号;判断模块:根据贵金属材料的属性判断是否继续授权,对于继续授权的贵金属材料的属性则下发应用信息;数据交互模块:通过Key和Secret获取一个临时的token(令牌),并通过临时的token来交互,获得token成功后进行请求接口链接数据,再将有权限的应用数据进行数据交互。本发明能够完整适配贵金属材料数据的多源性、异构性,提高了系统的灵活性、可扩展性以及安全性。
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