一种原位单原子Pd/介孔氧化铝催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110508278B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN201910815781.2

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明提供了一种原位单原子Pd/介孔Al2O3催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂按如下方法制备得到:将P123溶解于无水乙醇,然后加入酸、异丙醇铝,搅拌下滴入钯液,继续搅拌至溶解完全,接着于50~80℃下烘干,得到海绵状样品,将样品放入马弗炉中升温至300~700℃焙烧4~9h,即得所述原位单原子Pd/介孔Al2O3催化剂;原位合成法通过较强的化学键能够更好的锚定载体表面的钯单原子,减少高度分散的金属原子聚集,提高原子效率,最大限度地利用贵金属,降低催化剂的成本,在乙炔加氢工艺中不但能够保持较高乙炔转化率,同时也大大提高了该反应中乙烯的选择性和稳定性。

    高分散的单原子Pd/介孔氧化铝催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110560047A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910820862.1

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: B01J23/44 C07C5/09 C07C11/04

    摘要: 本发明提供了一种高分散的单原子Pd/介孔Al2O3催化剂及其制备方法与应用,本发明中原位合成表面缺陷更多的介孔Al2O3,并以原子层积技术将钯原子稳定的负载于缺陷位点更多的介孔Al2O3上,能够有效的实现钯原子与介孔中的不饱和五配位Al3+的最大数目的锚定,从而制备出分散程度更高的单原子Pd催化剂,不仅可以有效地提高原子效率,最大限度地利用贵金属,降低催化剂的成本,而且该高分散的单原子Pd/介孔Al2O3催化剂在乙炔选择性加氢工艺中能够保持较高的乙炔转化率,同时也大大提高了乙烯的选择性。

    一种原位单原子Pd/介孔氧化铝催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110508278A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910815781.2

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明提供了一种原位单原子Pd/介孔Al2O3催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂按如下方法制备得到:将P123溶解于无水乙醇,然后加入酸、异丙醇铝,搅拌下滴入钯液,继续搅拌至溶解完全,接着于50~80℃下烘干,得到海绵状样品,将样品放入马弗炉中升温至300~700℃焙烧4~9h,即得所述原位单原子Pd/介孔Al2O3催化剂;原位合成法通过较强的化学键能够更好的锚定载体表面的钯单原子,减少高度分散的金属原子聚集,提高原子效率,最大限度地利用贵金属,降低催化剂的成本,在乙炔加氢工艺中不但能够保持较高乙炔转化率,同时也大大提高了该反应中乙烯的选择性和稳定性。

    用于二苯甲酮催化加氢合成二苯甲醇的氮掺杂活性炭负载钯-铁催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN109046430B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810996415.7

    申请日:2018-08-29

    摘要: 本发明公开了用于二苯甲酮催化加氢合成二苯甲醇的氮掺杂活性炭负载钯‑铁催化剂及其应用。所述氮掺杂活性炭负载钯‑铁催化剂由氮掺杂活性炭载体和负载在载体表面的活性组分Pd和Fe组成,其中Pd的负载量为1~5wt%,Fe的负载量为1~5wt%;所述的氮掺杂活性炭粒度为100~1000目,比表面积为600~2000m2/g,孔容为0.3~0.8mL/g,所述的氮掺杂活性炭中氮元素直接掺进活性炭骨架或与活性炭之间以N‑C键连接,其中N含量为0.5~10wt%。本发明提供了所述的氮掺杂活性炭负载钯‑铁催化剂在二苯甲酮催化加氢合成二苯甲醇中的应用,表现出高催化活性、高产物选择性、高催化加氢反应速率以及高稳定性。

    精确调控氧化铝中五配位铝离子数目的Pd/介孔氧化铝催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN110586086A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910814810.3

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: B01J23/44 C07C11/04 C07C5/09

    摘要: 本发明提供了一种精确调控Al2O3中Al3+penta数目的Pd/介孔Al2O3催化剂及其制备方法与应用,本发明催化剂中介孔Al2O3的孔隙为10nm左右,相较于商业Al2O3将Al3+penta的数量提高到43%,Al3+penta只出现在载体表面,可以作为金属-载体界面的重要锚定位点,有利于金属和Al2O3缺陷之间的电子相互作用,通过改变络合物中的酸和改变焙烧温度两种方法来精确调控Al2O3中Al3+penta的数目,合成高度分散的钯纳米粒子,提高原子效率,最大限度地利用贵金属,降低催化剂的成本,在保持高乙炔转化率的同时,也大大提高了该反应中乙烯的选择性,同时还具有良好的稳定性。