一种介孔-微孔多级孔MFI型分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN107244677B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710524943.8

    申请日:2017-06-30

    IPC分类号: C01B37/02 C01B39/04

    摘要: 本发明公开了一种新型多级孔介孔‑微孔MFI型分子筛的制备方法。该方法有机结合了分子筛合成中的硬模板法和分子筛原位结晶过程,成功实现了将纳米效应和等级孔优势的完美结合,从而制备出了具备大量晶内介孔的多级孔介孔‑微孔MFI型分子筛。本发明方法简单可行,操作简单,条件易于控制,且合成时间周期短,引入的介孔体系有望将传统微孔分子筛的应用拓展到有大分子参与或生成的催化反应。

    一种担载贵金属的等级孔大孔‑介孔γ‑Al<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106984303A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710292803.2

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: B01J23/42 B01J35/10

    摘要: 本发明公开了一种担载贵金属的等级孔大孔‑介孔γ‑Al2O3催化剂,本发明以乙腈水溶液为反应介质,通过调节反应过程中乙腈水体系中水的含量,构筑出具备孔孔交叉贯通孔道体系的催化剂载体,然后进行贵金属担载,合成出具有等级孔大孔‑介孔的贵金属担载氧化铝催化剂。本发明涉及的制备方法简单可行,合成条件温和,反应易于控制、周期短,适合于批量生产;制备的催化剂具备等级孔大孔‑介孔结构,介孔由氧化铝纳米棒组装而成,担载的贵金属活性组分在载体上均匀分布,催化剂整体具有良好的孔道连通性、高的比表面积和大的孔体积,在石油化工领域,催化剂领域,尤其在生物质柴油脱氧加氢、生物质柴油副产物的利用等领域均有很好的应用前景。

    一种蠕虫状介孔Al2O3/分子筛复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107297220B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710398493.2

    申请日:2017-05-31

    摘要: 本发明提供了一种蠕虫状介孔Al2O3/分子筛复合材料的制备方法,整个发明大致分为两步法:1)纳米级别分子筛的制备;2)分子筛与介孔氧化铝材料的原位复合。本发明通过调节铝源的水解,使铝源能缓慢水解形成蠕虫状的介孔氧化铝材料,并很好地与分子筛复合,形成同时具备介孔(氧化铝提供)和微孔(分子筛提供)结构的多级孔体系。本发明涉及的制备方法简单可行,条件易于调控,易于大量生产,有望应用应用于分子吸附、催化等工业领域。

    一种担载贵金属的等级孔大孔-介孔γ-Al2O3催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106984303B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710292803.2

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: B01J23/42 B01J35/10

    摘要: 本发明公开了一种担载贵金属的等级孔大孔‑介孔γ‑Al2O3催化剂,本发明以乙腈水溶液为反应介质,通过调节反应过程中乙腈水体系中水的含量,构筑出具备孔孔交叉贯通孔道体系的催化剂载体,然后进行贵金属担载,合成出具有等级孔大孔‑介孔的贵金属担载氧化铝催化剂。本发明涉及的制备方法简单可行,合成条件温和,反应易于控制、周期短,适合于批量生产;制备的催化剂具备等级孔大孔‑介孔结构,介孔由氧化铝纳米棒组装而成,担载的贵金属活性组分在载体上均匀分布,催化剂整体具有良好的孔道连通性、高的比表面积和大的孔体积,在石油化工领域,催化剂领域,尤其在生物质柴油脱氧加氢、生物质柴油副产物的利用等领域均有很好的应用前景。

    一种贵金属担载的三维介孔硅铝酸盐催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107088409A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710325465.8

    申请日:2017-05-10

    IPC分类号: B01J23/42

    摘要: 本发明公开了一种贵金属担载的三维介孔硅铝酸盐催化剂的制备方法,本发明以饱和丁醇水溶液为反应介质,在反应过程中加入适量硅源,通过对反应体系的调控,合成出具有三维介孔的硅铝酸盐载体材料,然后进行贵金属担载,制备出贵金属担载的具有三维网络状介孔结构的硅铝酸盐催化剂。本发明制备的催化剂具备三维介孔结构,介孔由硅铝酸盐纳米棒组装而成,催化剂整体具有良好的孔道连通性、高的比表面积和大的孔体积,所担载的贵金属活性组分均匀地分布在催化剂载体上,且合成条件温和,反应易于控制,在石油化工领域,催化剂领域,尤其是生物质柴油的脱氧加氢、生物质柴油副产物的利用都有很好的应用前景,适合于工业推广。