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公开(公告)号:CN115385356B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210960461.8
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
IPC分类号: C01B39/22
摘要: 本发明涉及粉煤灰综合利用技术,旨在提供一种利用粉煤灰固相制备13X分子筛的方法。包括:将粉煤灰和固体氢氧化钠混合均匀并研磨后煅烧;冷却磨粉,得到活化后的粉煤灰熟料;再与盐酸和13X分子筛的晶种混合均匀并研磨至糊状;在80~100℃条件下晶化反应0.5~3天;冷却至室温,产物抽滤、烘干,即得到13X分子筛。本发明以固体废弃物粉煤灰为原料,来源广泛,减少了粉煤灰对环境的污染。本发明无需外加硅源和铝源,采用固相合成的方法,减少了分子筛合成过程中大量废水的产生,提高了粉煤灰制备分子筛的产率,降低了粉煤灰高值综合利用的成本,具有较好的经济价值。
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公开(公告)号:CN115385356A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210960461.8
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
IPC分类号: C01B39/22
摘要: 本发明涉及粉煤灰综合利用技术,旨在提供一种利用粉煤灰固相制备13X分子筛的方法。包括:将粉煤灰和固体氢氧化钠混合均匀并研磨后煅烧;冷却磨粉,得到活化后的粉煤灰熟料;再与盐酸和13X分子筛的晶种混合均匀并研磨至糊状;在80~100℃条件下晶化反应0.5~3天;冷却至室温,产物抽滤、烘干,即得到13X分子筛。本发明以固体废弃物粉煤灰为原料,来源广泛,减少了粉煤灰对环境的污染。本发明无需外加硅源和铝源,采用固相合成的方法,减少了分子筛合成过程中大量废水的产生,提高了粉煤灰制备分子筛的产率,降低了粉煤灰高值综合利用的成本,具有较好的经济价值。
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公开(公告)号:CN116854103B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310824145.2
申请日:2023-07-05
申请人: 浙江大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
摘要: 本发明涉及粉煤灰综合利用技术,旨在提供一种一步法快速合成粉煤灰基纳米FeCu‑SSZ‑13沸石的方法。包括:称取粉煤灰和固体氢氧化钠,混合均匀并研磨后,经煅烧、冷却后研磨至粉状,得到活化后的粉煤灰熟料;将粉煤灰熟料和NaOH溶于水中,搅拌后加入硅源,继续搅拌直到形成硅铝凝胶;然后加入五水合硫酸铜和四乙烯五胺,搅拌均匀;晶化反应后产物抽滤、烘干,得到纳米FeCu‑SSZ‑13沸石分子筛的原粉。与现有技术相比,本发明的原料来源广泛,减少环境污染;选用高温碱熔为唯一的预处理方式,避免传统工艺水资源浪费;合成过程中没有杂质干扰,提高了产品纯度;工艺简单,绿色环保;有效利用了粉煤灰中的微量金属元素。
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公开(公告)号:CN115518674B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202110715110.6
申请日:2021-06-26
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及C1能源分子转化技术,旨在提供一种催化CO/CO2直接转化共产低碳烯烃和C5‑C10阿尔法‑烯烃的方法。本发明提供了一种新的催化剂体系,包括催化剂组分一和催化剂组分二,催化剂组分二与催化剂组分一的质量比为0.01~10;所述催化剂组分一包括金属碳化物,催化剂组分二包括沸石分子筛。利用本发明提供的催化剂体系进行合成气制低碳烯烃和C5‑C10阿尔法‑烯烃反应,能够大幅提高CO转化率;与现有金属碳化物催化剂相比,能够将CO转化率提升20‑40倍;同时,本发明提供的催化剂体系还具有较高的低碳烯烃和C5‑C10阿尔法‑烯烃选择性,并且控制甲烷选择性在较低水平。
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公开(公告)号:CN118204084A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410275861.4
申请日:2024-03-11
申请人: 浙江恒逸石化研究院有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J23/72 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J25/02 , B01J23/46 , B01J23/42 , B01J23/44 , C07D215/06 , C07D215/18 , C07D217/02
摘要: 本发明涉及催化剂领域,公开了一种氧化硅修饰金属基催化剂的制备方法及其在制备环胺类化合物中的应用。该制备方法包括:1)向水与乙醇的混合溶液中加入氧化硅前驱体;2)加入金属粉末和碱性溶液,搅拌反应;金属粉末选自钯炭、铂炭、钌炭、铑炭、铁粉、铜粉、钴粉、镍粉、雷尼镍;3)洗涤,离心,干燥;4)空气中煅烧;5)氢气中还原。本发明对常规金属催化剂的表面经无定形氧化硅后修饰后,可改变金属催化剂的表面结构性质以及底物吸附构型,将其应用于喹啉类衍生物催化加氢制备环胺类化合物时,可显著提高环胺类化合物的选择性;并且不会降低催化剂的稳定性和催化活性。
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公开(公告)号:CN114988977B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210693558.7
申请日:2022-06-17
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及于C1能源分子转化技术,旨在提供一种以物理混合疏水助剂方式催化CO/CO2加氢制烯烃的方法。包括:以金属碳化物作为催化剂,以活性炭、石墨或有机聚合物作为疏水助剂,将两者混合造粒或分别造粒成型后混合均匀,然后装填至固定床反应器中;先以氢气对催化剂进行还原处理;然后持续通入作为反应气体的H2和CO,反应获得的气相产物包括低碳烯烃和甲烷,液相产物包括C5‑C10的阿尔法‑烯烃。本发明使用了全新的催化剂体系,能够将反应过程中产生的水分子从催化剂活性位点表面移除,从而保证了催化剂性能够得到充分发挥;能够大幅提高反应转化率,同时具有较高选择性,并且控制甲烷选择性在较低水平。
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公开(公告)号:CN117623935A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311325839.8
申请日:2023-10-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C07C209/26 , C07C211/35 , C07C211/48 , C07C211/52 , C07C211/27 , C07D213/38 , C07D333/20 , B01J29/03
摘要: 本发明涉及胺类化合物的制备技术,旨在提供一种利用分子筛基金属催化剂还原胺化制备胺类化合物的方法。该方法包括:在高压反应釜中加入溶剂、氮源、羰基化合物和催化剂,混合均匀;充入氢气直至压力为0.1~3.0MPa,控制反应温度为30~180℃,反应时间为0.1~36小时;在反应过程中利用催化剂催化羰基化合物胺化脱水得到亚胺,并进一步加氢生成胺类化合物。本发明利用沸石分子筛独特的拓扑结构、酸碱性质以及对底物分子的富集能力,有效调控金属颗粒的几何/电子特性,加速底物分子在催化剂表面的吸附转化,实现还原胺化制备胺类化合物;反应温度低,且在合成过程中无需额外添加反应助剂,反应后无有毒有害的副产物产生,整个合成过程绿色环保。
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公开(公告)号:CN116854103A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310824145.2
申请日:2023-07-05
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及粉煤灰综合利用技术,旨在提供一种一步法快速合成粉煤灰基纳米FeCu‑SSZ‑13沸石的方法。包括:称取粉煤灰和固体氢氧化钠,混合均匀并研磨后,经煅烧、冷却后研磨至粉状,得到活化后的粉煤灰熟料;将粉煤灰熟料和NaOH溶于水中,搅拌后加入硅源,继续搅拌直到形成硅铝凝胶;然后加入五水合硫酸铜和四乙烯五胺,搅拌均匀;晶化反应后产物抽滤、烘干,得到纳米FeCu‑SSZ‑13沸石分子筛的原粉。与现有技术相比,本发明的原料来源广泛,减少环境污染;选用高温碱熔为唯一的预处理方式,避免传统工艺水资源浪费;合成过程中没有杂质干扰,提高了产品纯度;工艺简单,绿色环保;有效利用了粉煤灰中的微量金属元素。
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公开(公告)号:CN116393160A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310340392.5
申请日:2023-04-03
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B01J29/035 , B01J37/03 , C07C29/154 , C07C31/04
摘要: 本发明涉及CO2加氢合成甲醇技术,旨在提供一种催化CO2加氢制甲醇的铜锌铝‑分子筛催化剂的制备方法。包括:分别合成铜锌铝催化剂和疏水二氧化硅;以疏水二氧化硅、白炭黑、氢氧化钠和有机胺盐合成疏水分子筛,以疏水二氧化硅、白炭黑和四丙基氢氧化铵合成亲水分子筛;取疏水分子筛或亲水分子筛中的一种与铜锌铝催化剂以物理方法进行混合装填,得到铜锌铝‑分子筛组合催化剂。本发明通过调节催化剂表面的水的浸润性,以调控反应过程中副产物(水)的扩散速率,进而改变反应平衡,打破二氧化碳加氢制甲醇反应中的热力学平衡限制,使催化剂展现出更优异的二氧化碳转化率以及甲醇选择性;能有效降低催化剂表面水蒸气的浓度,提高催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN113145163A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110475891.6
申请日:2021-04-29
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及环境催化技术,旨在提供一种全硅分子筛负载钯的甲烷氧化催化剂及其制备方法。该催化剂以全硅ZSM‑5分子筛作为载体,载体上均匀负载作为活性组分的纳米颗粒形式金属钯氧化物;其中,活性组分占催化剂的质量比为1%。本发明制备过程中采用无毒无害组分,不会对人体健康和生态环境造成危害,制备方法简单易行。本发明的催化剂所用载体具有超强的疏水性,利于产物传输和促进反应的进行。本发明的催化剂具有非常高的催化活性,能在低至400℃以下的温度及设定空速条件下将甲烷完全氧化为无毒无害的二氧化碳和水。
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