一种氮掺杂碳材料负载的催化剂

    公开(公告)号:CN103381369A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201310289144.9

    申请日:2013-07-10

    摘要: 本专利公开了催化剂技术领域的一种氮掺杂碳材料负载的催化剂。所述碳材料可通过用含氮前驱体化学偶联等表面修饰的方法实现氮掺杂,也可以通过在高温下同时通入氮源和碳源进行原位合成氮掺杂碳材料,然后在该类掺氮碳材料上负载金、铜、锰、铋或钾中的一种或者多种元素的单质或者化合物。本发明中的氮掺杂碳材料负载的无汞催化剂活性和稳定性都明显优于普通碳材料负载的催化剂。在一定反应条件下,掺杂碳材料的催化剂活性优于普通碳材料负载的催化剂10%以上。本发明公开的碳材料和催化剂绿色无毒,具有良好的环境效益;本发明涉及的工艺流程简单经济可行。

    乙炔氢氯化无汞催化剂流化床连续化反应再生装置及工艺

    公开(公告)号:CN101935267A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010226793.0

    申请日:2010-07-14

    CPC分类号: Y02P20/584

    摘要: 本发明属于反应再生工艺及装置技术领域的乙炔氢氯化无汞催化剂流化床连续化反应再生装置及工艺。该装置中催化剂活化罐、反应器、气提分离器和催化剂再生器依次串联连接,且催化剂再生器再与催化剂活化罐连接,以输送催化剂。催化剂进入活化罐,经氯化氢活化后,进入反应器,乙炔和氯化氢输送到反应器中反应,失活的催化剂从反应器的底部移出,进入气提分离器,经过气提分离器将催化剂和夹带的少量原料气分离后,催化剂从再生器底部进入烧炭再生,烧炭再生后的催化剂,经提升装置进入催化剂活化罐,进入下一个循环。该反应再生装置简单,该反应再生工艺满足工业生产要求,可长期维持催化剂的高活性,提高了催化剂的使用效率,降低了催化剂的单耗。

    一种乙炔法合成氯乙烯的装置及方法

    公开(公告)号:CN102441353A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010299818.X

    申请日:2010-10-08

    IPC分类号: B01J8/24 C07C21/06 C07C17/08

    摘要: 一种乙炔法合成氯乙烯的装置及方法,涉及一种由氯化氢与乙炔反应合成氯乙烯的设备及工艺方法。本发明将多段流化床出口气体(含大量氯乙烯)经过净化后,部分进行冷却与增压,循环通入多段流化床的第二至第四段的气体分布板下方,用以稳定多段流化床的第二段至第四段的催化剂床层的操作状态,并控制反应温度。采用该装置合成氯乙烯,不用在多段流化床的第二至第四段催化剂床层设置换热管,降低了设备成本;流化床操作可靠性显著增大,可缩短开车周期,延长催化剂寿命;并且能够节省气体输送机械的压头与降低分布器压降;乙炔转化率高,适应非常宽的乙炔空速;以及特别适于大型化与连续操作等优点。

    超长水平阵列碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN118684219A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410835957.1

    申请日:2024-06-26

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种超长水平阵列碳纳米管及其制备方法,所述方法包括:将催化剂负载在碳纳米管薄膜上,然后将负载催化剂的碳纳米管薄膜包覆在生长基底一侧;将所述生长基底置于反应器中,通入保护气并升温至反应温度;向所述反应器中通入含有碳源的气体,以便在所述生长基底上制备得到所述超长水平阵列碳纳米管。由此,能够实现超长碳纳米管在大尺寸晶圆级硅片表面的高密度顺排生长。

    一种镧系钙钛矿型氧化物和分子筛复合型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118616089A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410672180.1

    申请日:2024-05-28

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供一种镧系钙钛矿型氧化物和分子筛复合型催化剂及其制备方法和应用,属于合成气直接转化技术领域,所述复合型催化剂具体由化学式为ABO3的镧系钙钛矿型氧化物与具有二维或三维孔道的氢型分子筛结合形成。本发明利用耐高温的镧系元素与费托金属,引入费托金属打破分子筛和金属氧化物在互补活性中心的C‑C偶联的速率不平衡。进一步地,镧系金属与费托金属形成的特殊八面体骨架结构,实现对在费托金属氧化物上不受控制的C‑C偶联反应的抑制,特殊的结构设计,微观结构上使得B位费托金属间距离更长,避免了加氢反应过程中费托金属形成碳化物,导致的整体催化寿命折损、性能降低,有效提升了芳烃产率,该复合催化剂可获得芳烃选择性为75‑90%。

    一种锂离子电池负极导电浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN109192923B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201811119429.7

    申请日:2018-09-25

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极导电浆料的制备方法,该方法包括将组成电极浆料的物料放入球磨罐进行混合,所述组成电极浆料的物料含有活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂,所述混合包括在所述球磨罐中对所述活性物质与溶解所述活性物质所需溶剂进行第一匀浆搅拌,获得分散均一的混合浆料;向所述混合浆料中加入所述导电剂和所述粘结剂,并根据所需固含量补足所述溶剂,进行第二匀浆搅拌,获得所述导电浆料;其中,所述第一匀浆搅拌的转速高于所述第二匀浆搅拌。该制备方法工艺合理设计,针对不同物料的特点分别对填料及合浆方式进行改进,以提升合浆效率、缩短合浆时长、增强导电浆料电化学性能。

    一种三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113097459A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110333075.1

    申请日:2021-03-29

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。

    一种三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113097458A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110332500.5

    申请日:2021-03-29

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。