一种利用含碳气体制备具有还原功能铝基载体及制备双金属单原子催化剂的方法

    公开(公告)号:CN118925715A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411132378.7

    申请日:2024-08-19

    IPC分类号: B01J23/44 B01J23/52 B01J29/44

    摘要: 本发明提出了一种利用含碳气体制备具有还原功能铝基载体及制备双金属单原子催化剂的方法,针对操作复杂、条件苛刻且难以控制双金属在载体上均匀且高度分散的问题。步骤是:(1)利用含碳气体对铝基材料进行热处理,诱导铝基载体表面产生还原性活性物质。(2)通过浸渍法将具有还原功能的铝基载体与双金属前驱体溶液均匀混合,利用其表面还原性物质控制双金属以原子形态均匀且稳定地分散在载体表面。通过含碳气体对铝基载体表面改性,在其表面形成还原性物质,在浸渍过程中,还原性物质同时与两种金属离子作用,之后这种物质从载体表面脱离,形成空位,产生的空位锚定这一对金属形成一个原子对,最终使双金属以原子形态分散于铝基载体表面。

    一种稀土掺杂的球形氧化铝Pd基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113600157B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202111040976.8

    申请日:2021-09-06

    摘要: 本发明提供了一种稀土掺杂的球形氧化铝Pd基催化剂及其制备方法和应用,本发明在油柱成型法制备球形氧化铝的基础上,通过将稀土源引入铝溶胶的方式制备稀土掺杂的球形氧化铝,再以该稀土掺杂的球形氧化铝为载体负载活性组分钯得到Pd/X‑Al2O3催化剂。本发明的优势在于使稀土元素高度分散于氧化铝中,即使在高温焙烧后也不发生团聚,稀土元素不仅不会堵塞球形氧化铝孔道,还能增加孔径和孔容,为反应物大分子提供良好的传质空间。该催化剂适用于蒽醌加氢制备过氧化氢反应过程,适合用于固定床工艺和流化床工艺。

    一种炔烃选择性加氢用催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115282955A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210979919.4

    申请日:2022-08-16

    摘要: 本发明提供了一种炔烃选择性加氢用催化剂及其制备方法和应用。本发明所采用的制备方法是将金属盐溶液浸渍于载体表面,在炔烃加氢反应环境中利用放出的热量和反应中间体诱导,不仅可以在活性金属次表面形成次表面碳物种,有利于乙烯的脱附,还消耗了反应放出的热量,避免局部热点出现,抑制金属颗粒烧结和积碳,得到Me‑Cys/N催化剂。该催化剂特点是活性金属次表面形成碳物种,修饰活性金属的电子和几何结构,Cys的电子向活性金属转移使其富集电子的同时进一步抑制了次表面氢物种的产生,且活性组分高度稳定分散在载体上,尺寸均一,粒径为1~3nm,粒径分布范围窄。该催化剂应用于炔烃选择性加氢反应过程具有高活性、烯烃选择性和长周期稳定性。

    一种还原胺化反应用NiM/NiMAlOx催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115041171A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210535160.0

    申请日:2022-05-17

    摘要: 本发明提供了还原胺化反应用NiM/NiMAlOx催化剂及其制备方法。该催化剂是由以Ni、M和Al三种金属阳离子的水滑石NiMAl‑LDHs作为前驱体,在H2/N2或H2/Ar的混合气氛下500℃~800℃高温焙烧得到的。化学式NiM/NiMAlOx中,M为Fe、Co、Cu、Cr、Ga、Mg中的一种。Ni和M在载体表面形成具有NiM合金结构的金属纳米颗粒且金属颗粒均匀分布,金属颗粒的平均粒径为15~25nm;载体NiMAlOx具有丰富的表面固体酸位点。该催化剂应用于生物质羰基化合物的还原胺化反应,可在温和条件下进行反应且具有高活性和产物伯胺的高选择性。实现了贵金属的替代,拓展了生物质资源升级转化的途径。

    一种负载型钌基磷化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111617785B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202010655245.3

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明公开了一种负载型钌基磷化物催化剂及制备方法,所采用的制备方法是以SiO2、Al2O3等氧化物为载体,将磷酸与钌源分别以强静电吸附‑浸渍法固载至载体上,并通过焙烧得到POx‑RuOy/ZT催化剂前驱体,利用还原气氛对催化剂前驱体进行还原,在热驱动下RuOy和POx发生固‑固反应,形成Ru‑P键,得到Ru‑P/ZT催化剂。该催化剂活性组分Ru‑P纳米颗粒尺寸在2‑6nm之间。磷源及钌盐与载体之间的强静电吸附作用使得磷化物纳米颗粒分散均匀,尺寸较小,且制备过程反应条件温和、简单绿色。该钌基磷化物催化剂在丙烷脱氢反应中表现出了优异的选择性和稳定性。