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公开(公告)号:CN117339592A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311327656.X
申请日:2023-10-13
IPC: B01J23/656 , B01J23/648 , B01J23/652 , B01J23/89 , C08C19/02
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂的富缺陷Pd基催化剂及其制备与其在丁腈橡胶非均相催化加氢中的应用,其是对水热合成的TiO2纳米片采用先浸渍后焙烧的策略在TiO2晶格中掺杂金属原子,并在其表面诱导形成大量缺陷位点,然后通过等体积浸渍法负载活性金属Pd,经还原后得到所述催化剂。本发明所得催化剂具有金属活性组分稳定性强、分散度高等特点,将其应用于NBR加氢反应中,具有高效的催化性能及良好的循环利用性能,这对高附加值氢化NBR的制备具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN114602472A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210376927.X
申请日:2022-04-12
IPC: B01J23/745 , B01J37/03 , C01B33/00 , C10G47/12 , C10G47/26
Abstract: 本发明公开了一种渣油悬浮床加氢裂化催化剂及其制备方法和应用。本发明所述催化剂是一种以VIIB或VIIIB族过渡金属盐溶液与铁盐溶液混合后,与碱液并流沉淀,再加入硅源,进而老化、洗涤、烘干和焙烧而得。该催化剂具有稳定的结构,优异的催化剂加氢活性,在渣油悬浮床加氢裂化反应中液体收率高达91 wt%,汽柴油收率可达60 wt%,气体和焦炭产率均较低。该类催化剂在渣油悬浮床加氢转化工艺中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116493032A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310288159.7
申请日:2023-03-23
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J35/02 , C07C41/18 , C07C43/23 , C07C37/54 , C07C37/52 , C07C39/04 , C07C39/02 , C07C39/00 , C07C67/00 , C07C69/734 , C07C45/51 , C07C49/84
Abstract: 本发明具体公开了一种氮掺杂活性炭负载型镍基催化剂的制备及应用,以金属Ni为主要金属,掺杂非贵金属Cu,利用浸渍‑炭还原法得到氮掺杂活性炭负载双金属催化剂,与其他催化剂相比具有更丰富的孔道结构和更小的颗粒尺寸,形成的Ni‑N结构能有效促进金属颗粒的分散,提高催化剂的稳定性。在V异丙醇:V甲醇为1:2的最优配比混合溶剂反应介质中,该催化剂材料在木质素加氢解聚反应中表现出优异的催化性能,液体产物收率达到88.64 wt.%,总单体收率高达20.77 wt.%,芳香酚类单体收率和芳香酯类单体选择性分别达到52.63%和35.10%,因而对于木质素氢解生产高值化学品来说具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN117380173A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311327709.8
申请日:2023-10-13
Abstract: 本发明公开了一种调控2D纳米片状Pd基催化剂表面缺陷的方法,其是在H2条件下对水热法制备的TiO2纳米片进行高温煅烧,以制备表面富Ti3+缺陷位点的2D多孔TiO2纳米片,再利用Ti3+缺陷位点作为活性组分的锚定位点制备高分散、高稳定性的负载型Pd基催化剂。本发明中TiO2纳米片典型的2D层状结构和缺陷工程的协同效应,不仅可以有效消除聚合物在催化剂孔道中的扩散限制,而且可以实现Pd纳米颗粒的高效稳固负载,将所得催化剂用于NBR的催化加氢反应,可表现出优异的催化性能及良好的循环利用性能。
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公开(公告)号:CN117358233A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311327553.3
申请日:2023-10-13
IPC: B01J23/648 , C08C19/02 , B01J23/656 , B01J23/652 , B01J23/89 , B01J37/18 , B01J37/02
Abstract: 本发明公开了一种高分散、高稳定性的Pd基催化剂的制备方法及其应用,其采用传统浸渍法在二氧化钛纳米片表面附着金属盐,然后通过还原剂辅助策略将金属原子引入二氧化钛晶格来诱导生成氧空位并将成TiTiO3+缺陷位点2中的Ti4+,再还原形利用诱导生成的氧空位和Ti3+缺陷位点共同作为活性组分的锚定位点,实现活性组分Pd的高效分散性和稳定负载。本发明所得催化剂为典型的层状结构,可以有效消除聚合物在催化剂孔道中的扩散限制,其表面缺陷位点可作为活性金属的电子供体和锚定位点来精确调控贵金属颗粒的几何、电子结构的精确调控,进而显著提高NBR的加氢活性,因此在高附加值HNBR的制备中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118127549A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410369904.5
申请日:2024-03-29
Applicant: 福州大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/052 , C25B3/07 , C25B3/23 , C25B11/061
Abstract: 本发明提供了一种电催化氧化甘油制甲酸盐用钼基催化剂电极材料,属于催化剂制备技术领域。采用含有金属钼的前驱体盐和硫脲为原料,通过一步水热法合成出质地均匀的钼基催化剂,并以泡沫铜为基底,通过物理涂覆的方式,制备获得电极材料。该电极材料用于电催化甘油氧化制备甲酸盐具有良好的催化性能,在过电位低至1.19 V时,电流密度即可达到10 mA·cm‑2,并实现了电催化氧化甘油的高转化率及高选择性。
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公开(公告)号:CN114505094B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011289072.4
申请日:2020-11-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 福州大学 , 中石油华东设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了ZSM‑5分子筛的改性方法及ZSM‑5分子筛催化剂,属于催化剂领域。该ZSM‑5分子筛的改性方法包括:提供未脱模板剂的ZSM‑5分子筛;将未脱模板剂的ZSM‑5分子筛置于超重力撞击流‑旋转填料床中,升温至反应温度,通过液体进料管向超重力撞击流‑旋转填料床中加入酸液;继续通过液体进料管向超重力撞击流‑旋转填料床中加入去离子水,对酸液改性后的ZSM‑5分子筛进行洗涤,然后进行干燥处理,得到改性的ZSM‑5分子筛。该方法能够获得具有合理酸值分布和梯级孔道结构的改性ZSM‑5分子筛,并且工艺简单,能耗低,污染排放量低,成本低廉。
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公开(公告)号:CN114308087A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210034147.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/10 , B01J37/28 , B01J37/18 , C08F8/04 , C08F240/00
Abstract: 本发明公开了一种用于石油树脂加氢的负载型磷化镍催化剂的制备方法及其在石油树脂催化加氢反应中的应用,所述催化剂是以工业上广泛应用的活性球形氧化铝作为载体,创新性地采用“原位合成+低温液相磷化”的方法制备得到负载型磷化镍催化剂。此种方法制备的磷化镍颗粒尺寸较小、分散均匀且活性组分与载体间具有强的相互作用,避免了反应过程中活性组分的迁移和团聚;另外,低温液相磷化过程可以生成纯相的磷化镍,有效避免了无加氢活性磷酸铝尖晶石的形成。该催化剂在石油树脂催化加氢过程中,不仅具有优异的催化加氢活性(>99%),还体现出较好地脱除树脂中硫化物等杂质的活性,适用于制备高品质的氢化石油树脂。
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公开(公告)号:CN110013854B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910386295.3
申请日:2019-05-09
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B01J35/08 , C01B33/12 , C08F240/00 , C08F8/04
Abstract: 本发明公开了一种负载型镍系催化剂及其制备与其在C5/C9石油树脂催化加氢中的应用,所述催化剂是以SiO2为载体、Ni为主活性金属中心、添加助剂金属M(M=Cu/Co/Mg)制备的介孔空心纳米球催化剂Ni‑M‑SiO2,其具有较大的比表面积,活性金属颗粒尺寸小、分散均匀、与载体的结合力强,反应过程中不易发生流失和团聚。将该催化剂应用于C5/C9石油树脂加氢反应中,不仅具有较高的催化加氢活性及脱色性能,而且能有效的抑制软化点的大幅度降低,适用于制备高品质的加氢石油树脂,所得产品溴价低( 84℃)。
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公开(公告)号:CN112774733A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110185714.4
申请日:2021-02-11
Applicant: 福州大学
IPC: B01J31/22 , C07C315/02 , C07C317/14 , C07C317/10 , C07C317/04 , C07C317/18 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种催化硫醚氧化的笼状超分子催化剂的制备及应用。首先通过“三齿醛”类化合物与1,2‑环己二胺经过胺醛缩合得到为含Salen配体的共价笼状化合物材料,再将此配体与过渡金属M(II)原位合成得到目标笼状超分子催化剂材料,最后将其应用于选择性氧化硫醚生成砜类或者亚砜类化合物。本发明方法得到的催化剂材料在催化硫醚氧化反应中展现出优异的性能,转化率高达95%以上,该技术中涉及的催化反应条件温和,反应溶剂更加绿色化,并且催化剂具有高转化率和选择性高等优点,也可多次回收循环使用,且未见其活性和选择性明显下降,具有良好的经济效益和工业生产适用价值。
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