二硫化钼催化剂的制备方法及二硫化钼催化剂

    公开(公告)号:CN118289815A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410308462.3

    申请日:2024-03-18

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种二硫化钼催化剂的制备方法及二硫化钼催化剂。该方法包括:S1、在0.5MPa~10MPa压力下,将钼源的水溶液、硫源的水溶液、酸液和表面活性剂的水溶液混合,第一次加热反应,得到二硫化钼前驱体;S2、在0.5MPa~10MPa压力下,将二硫化钼前驱体与还原剂的水溶液混合,第二次加热反应,得到二硫化钼催化剂。本申请提供的方法能够得到比表面积大且1T相二硫化钼含量高的二硫化钼催化剂。

    一种γ-氧化铝粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN115432725B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110616741.2

    申请日:2021-06-02

    摘要: 本发明提供了一种γ‑氧化铝粉末及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将铝盐溶于水形成铝盐溶液,将碳酸氢盐溶于水形成碳酸氢盐溶液;步骤2,使铝盐溶液作为分散相,碳酸氢盐溶液作为连续相,将分散相通过半球形网格片滴入流动的连续相中,实现两相快速混合反应;步骤3,将步骤2得到的两相混合液继续搅拌,控制pH值为6‑10;步骤4,将步骤3得到的悬浊液老化,洗涤、干燥、焙烧得到γ‑氧化铝粉末。本发明采用半球形网格片强化混合,高效利用流体错流剪切的微孔分散作用,有效解决沉淀反应体系传质效率低、微观混合差的问题,实现反应液的快速、充分混合,反应体系的过饱和度均一。

    氧化铝微球的制备方法及氧化铝微球

    公开(公告)号:CN116891245A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310997539.8

    申请日:2023-08-09

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种氧化铝微球的制备方法及氧化铝微球,该制备方法包括将可溶性醇铝盐水解并浓缩,得到AlOOH固溶胶;将所述AlOOH固溶胶稀释后与酸溶液混合,得到稳定的AlOOH溶胶;将所述稳定的AlOOH溶胶进行固化成型,得到氧化铝凝胶微球;将氧化铝凝胶微球与醇混合后,依次进行干燥、焙烧,得氧化铝微球。采用本申请的方法,能够制得具有较高压碎强度的氧化铝微球。

    铈锆固溶体及其制备方法、催化剂

    公开(公告)号:CN114534710B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210066797.X

    申请日:2022-01-20

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了铈锆固溶体及其制备方法、催化剂。制备铈锆固溶体的方法包括:提供盐溶液,其中,盐溶液中包括铈盐和锆盐;提供氨水溶液;以盐溶液为连续相,以氨水溶液为分散相,使盐溶液进入膜分散微反应器的主通道,使氨水溶液经过膜分散微反应器的微滤膜剪切后与盐溶液混合并发生共沉淀反应,得到第一浆液;使第一浆液进入微波加热的微盘管反应器内,在微波辅助下,第一浆液发生水热反应,得到第二浆液;将第二浆液进行离心分离得到铈锆固溶体前驱体;以及对铈锆固溶体前驱体进行煅烧,得到铈锆固溶体。由此,可以通过微反应器使原料快速混合沉淀,再结合微波辅助的微盘管反应器的水热处理,实现小粒径铈锆固溶体的连续、快速、可控制备。

    模拟移动床分离系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115999194A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310035233.4

    申请日:2023-01-10

    IPC分类号: B01D15/08 B01D15/18 B01D15/12

    摘要: 本发明公开了模拟移动床分离系统。该系统包括分离单元、m个第一多通电磁阀和k个第二多通电磁阀,分离单元包括n个吸附柱;第一多通电磁阀包括第一、第二和第三接口,其中第一接口与一个吸附柱的下部相连、第二接口与解吸剂循环单元的入口相连、第三接口与另一个吸附柱的上部相连;第二多通电磁阀包括第一、第二、第三、第四和第五接口,其中第一接口与解吸剂进料单元相连、第二接口与抽出液出料单元相连、第三接口与待分离物料进料单元相连、第四接口与抽余液出料单元相连、第五接口与吸附柱的下部相连。该模拟移动床分离系统不仅可以实现固定床和模拟移动床的灵活变换,还可以在模拟移动床模式下灵活调整不同功能区内吸附柱的数量及分布方式。

    一种γ-氧化铝粉末及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115432725A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110616741.2

    申请日:2021-06-02

    摘要: 本发明提供了一种γ‑氧化铝粉末及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将铝盐溶于水形成铝盐溶液,将碳酸氢盐溶于水形成碳酸氢盐溶液;步骤2,使铝盐溶液作为分散相,碳酸氢盐溶液作为连续相,将分散相通过半球形网格片滴入流动的连续相中,实现两相快速混合反应;步骤3,将步骤2得到的两相混合液继续搅拌,控制pH值为6‑10;步骤4,将步骤3得到的悬浊液老化,洗涤、干燥、焙烧得到γ‑氧化铝粉末。本发明采用半球形网格片强化混合,高效利用流体错流剪切的微孔分散作用,有效解决沉淀反应体系传质效率低、微观混合差的问题,实现反应液的快速、充分混合,反应体系的过饱和度均一。

    微喷嘴阵列膜及微液滴生成装置

    公开(公告)号:CN112495300B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011244533.6

    申请日:2020-11-10

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开一种微喷嘴阵列膜及包括该微喷嘴阵列膜的微液滴生成装置,涉及化学化工设备技术领域,其中微喷嘴阵列膜包括膜体,膜体上设置有多个微米通孔,膜体上沿各微米通孔的出口端周向均形成有环形微槽。环形微槽的设置阻隔了分散相在膜表面的铺展,加快了液滴在膜表面的脱离,并减轻了聚并现象,从而使液滴群尺寸更小,分布更窄,一次分散效果更好。

    一种γ-氧化铝纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111646492B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010558846.2

    申请日:2020-06-18

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供了一种γ‑氧化铝纳米纤维及其制备方法,属于化工材料制备技术领域。本发明通过串联的第一膜分散微反应器和第二膜分散微反应器将分散相溶液中的分散相在微孔膜的作用下分散成无数微小且均匀的液滴进入流动相通道,传质效率高,流动相和分散相的反应完全,能够有效提高反应体系内的过饱和度均一性,在以氢氧化铝悬浊液作为流动相的循环过程中,流动相中的固相能够促进异质形核,新相依附于已有颗粒表面,生成各向异性的纤维状γ‑氧化铝,进而提高其大孔比例。实施例的结果表明,本发明制备的γ‑氧化铝纳米纤维的堆积密度为0.16~0.23g/cm3,比表面积为285~570m2/g,孔容为1.2~1.92cm3/g。

    一种镍基氧空位载体催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111604045B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202010283138.2

    申请日:2020-04-13

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供了一种镍基氧空位载体催化剂及其制备方法和应用,属于催化重整、柴油制氢领域。本发明提供的催化剂解决了柴油重整催化剂活性低、易结焦和抗硫性能差的问题,二氧化铈作为氧载体,在CeO2中掺杂异价金属La降低了氧空位生成能,载体储氧释氧能力的增强可以抑制副反应进而提高主反应的活性。柴油H/C比较低,重整时易出现大量积碳,当出现结焦时氧空位载体会释放出更多的氧将积碳氧化,避免催化剂出现结焦失活;Ni颗粒尺寸更小且分布更加均匀,提高了催化剂的催化活性,部分活性金属硫中毒后仍能保持优异的重整性能;镧的氧化物主要分布在表面相可以提高催化剂的高温稳定性,避免催化剂载体高温烧结。