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公开(公告)号:CN118950075A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410912021.4
申请日:2024-07-09
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种金属负载型整体式中空催化剂的制备方法及其在生物质焦油重整中的应用,该催化剂是以多孔结构碳化硅为载体、金属原子负载型且具有MFI结构分子筛的整体式中空催化剂,N和M包括且不仅限于Ni、Fe、Cu、Mn、La、Co、Ti等中的过渡金属元素。该催化剂具有较高的比表面积、介孔孔道和扩散性;在表面化学性质方面,该催化剂具有较高的催化氧化还原特性、充足的表面活性氧组分和适宜的酸性。同时,该催化剂在催化重整生物质焦油时表现出较高的催化活性以及抗硫、抗水中毒的特性,提高了催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN118751274A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410751105.4
申请日:2024-06-12
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC分类号: B01J29/035 , B01J37/03 , B01J37/02 , C07D319/12
摘要: 本发明属于化工合成技术领域,涉及一种酸碱协同催化剂的制备及其在催化乳酸气相一步法合成丙交酯中的应用。其特征在于合成了比表面积较大的SBA‑15作为催化剂载体,采用原位方法引入碱活性组分,制备出碱性催化剂。随后通过浸渍法将酸性组分引入上述催化剂中,得到SBA‑15负载的酸碱协同催化剂。本发明创新性的利用酸碱协同催化用于乳酸气相一步法合成丙交酯,与单一酸碱组分相比,不仅可以得到高光学纯度的丙交酯,降低丙交酯的纯化难度,而且所述气相一步法在常压下操作,生产条件温和,降低了生产成本,具有较大的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116020518B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202111253144.4
申请日:2021-10-27
IPC分类号: B01J29/035 , B01J35/51 , B01J35/40 , B01J35/45 , C07D201/04 , C07D223/10
摘要: 一种含金属Silicate‑1分子筛的球形催化剂,其特征在于:以催化剂的干基重量为基准,该催化剂包括以干基重量计75‑95重量%的含金属Silicate‑1分子筛和5‑25重量%的粘结剂;所述含金属Silicate‑1分子筛的BET比表面积为400‑500m2/g,金属含量为15‑5000ppm;所述催化剂的粒径为1‑2.5mm,压碎强度σ为32.0‑45.0N/颗粒。该催化剂的压碎强度高,应用于在流化床工艺进行环己酮肟的气相贝克曼重排反应可有效延长催化剂使用寿命并提高环己酮肟的转化率、己内酰胺的选择性。
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公开(公告)号:CN118616087A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410725347.6
申请日:2024-06-06
申请人: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
摘要: 本发明提供一种核壳型Co基全硅分子筛催化剂,活性组分为Co,载体为Silicalite‑1分子筛;本发明合成的CoOx@Silicalite‑1分子筛催化剂能够调控CoOx的颗粒大小,并抑制其在反应发生烧结,同时增强与载体Silicliate‑1之间的相互作用,从而表现出更加优异的丙烷脱氢催化性能以及丙烯选择性;本发明采用先浸渍后水热的方法合成了高效稳定的核壳型CoOx@Silicalite‑1分子筛丙烷脱氢催化剂,与一步水热合成法相比更有利于将活性物种CoOx在合成过程中限域在Silicalite‑1分子筛的骨架结构中,使得活性位点高度分散,减少丙烯在活性位点上深度脱氢等抑制积炭等副反应的发生,具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN115784255B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211615461.0
申请日:2022-12-15
申请人: 上海科技大学
IPC分类号: C01B39/48 , C01B39/04 , B01J29/035 , B01J29/70 , C07C1/20 , C07C11/02 , B01J20/18 , B01J20/28 , B01J20/30
摘要: 本发明公开了一种SSZ‑74分子筛的制备方法和用途。所述制备方法,包括如下步骤:1)硅源、铝源、模板剂、碱和水混合,得到凝胶混合物;2)在密封反应釜中将所述凝胶混合物晶化,得到所述SSZ‑74分子筛。本发明的制备方法得到的SSZ‑74分子筛具有更大的硅铝比可调范围,同时具有纳米片状或纳米颗粒状的形貌,具有更广阔的应用空间。
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公开(公告)号:CN118063275A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211476227.4
申请日:2022-11-23
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C5/42 , C07C11/167 , B01J29/035
摘要: 本申请公开了一种正丁烷‑CO2耦合转化制备丁二烯的方法,所述方法包括:将含有正丁烷、CO2的原料与催化剂接触,反应,获得含有丁二烯的产物;其中,所述催化剂包括载体和负载在载体上的活性组分;所述活性组分包括活性金属元素;所述活性金属元素包括铁;所述载体为纯硅的silicalite‑1和/或silicalite‑2。主要解决目前正丁烷氧化脱氢体系中丁二烯选择性低以及体相催化剂易烧结和积碳的问题。通过浸渍法制备的铁基催化剂在催化正丁烷‑CO2耦合转化反应中表现出优异的丁二烯选择性。同时以CO2为氧化剂可避免过度氧化以及反应热点的产生,其工艺过程更为安全可靠。
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公开(公告)号:CN118059921A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410195978.1
申请日:2024-02-22
申请人: 中国科学院生态环境研究中心
IPC分类号: B01J29/035 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01J37/08
摘要: 本发明提供一种钯基催化剂及其制备方法和应用,所述钯基催化剂包括载体和负载于载体上的活性组分,所述载体为含有硅醇巢的全硅分子筛,所述活性组分为氧化钯颗粒。本发明提供的钯基催化剂以含有硅醇巢的全硅分子筛为载体,通过在分子筛表面构建硅醇巢缺陷,利用其与钯颗粒之间的强相互作用,实现了对活性组分的分散及有效锚定,从而能维持催化活性组分的稳定性,使得催化剂具备优异的低温起燃活性、长周期稳定性和抗水热老化能力。该催化剂解决了传统催化剂存在的低温活性差和高温烧结等问题,可有效将甲烷完全氧化为二氧化碳和水,实现甲烷的高效稳定催化净化,且制备方法简单,易于工业化,有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118026801A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410168489.7
申请日:2024-02-06
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C07C5/333 , C07C11/06 , B01J29/035
摘要: 本发明提供了一种微波催化低温高效丙烷直接脱氢制丙烯的方法,包括以下步骤:先在微波反应器内,使用复合型双金属微波催化剂形成催化反应床,然后将含丙烷的气体在微波加热条件下通过所述催化反应床发生气‑固相微波催化反应,从而实现丙烷直接脱氢制丙烯和氢气;所述复合型双金属微波催化剂包括催化活性组分和吸波材料,所述催化活性组分为Pt‑Zn/S‑1催化剂,所述Pt‑Zn/S‑1催化剂中含有第一金属铂和第二金属锌,Pt‑Zn/S‑1催化剂中第一金属铂的含量低于第二金属锌的含量。本发明反应条件较为温和,丙烷转化率和丙烯选择性都较高,反应操作简单,能耗小,成本低。
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公开(公告)号:CN117983282A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410137171.2
申请日:2024-02-01
申请人: 沈阳师范大学
IPC分类号: B01J29/035 , B01J37/02 , C07C5/41 , C07C11/06
摘要: 本发明公开了一种Fe修饰Pt基催化剂,所述催化剂为Fe掺杂silicalite‑1载体,且负载Pt,或催化剂为以silicalite‑1为载体负载Pt、Fe,其中Fe:Si的摩尔比为0.1‑2.0:100,Pt的负载量为0.5wt%。本发明提供的Fe修饰Pt基催化剂包括两种,其可分别在载体制备时通过原位掺杂助剂过渡金属Fe后浸渍活性组分Pt,或通过共浸渍同时将助剂Fe及活性组分Pt负载到纯硅分子筛上,上述催化剂的制备操作方法简单。得到的本发明中的纯硅分子筛负载Fe修饰Pt基催化剂具有高丙烷脱氢活性,尤其是高丙烷转化率及高收率,即在丙烷无氧脱氢制丙烯反应中的应用表现出很好的催化性能。
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公开(公告)号:CN117902590A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410094098.5
申请日:2024-01-23
申请人: 太原理工大学 , 太原大成环能化工技术有限公司
IPC分类号: C01B39/40 , C01B39/04 , C01B37/02 , C01B39/54 , C01B37/08 , C01B39/36 , C01B39/42 , C01B39/26 , C01B39/24 , C01B39/14 , B01J29/40 , B01J29/70 , B01J29/89 , B01J29/035 , C07C5/27 , C07C15/08 , C07C2/66 , C07C15/073 , C07C249/08 , C07C251/44 , C07D201/04 , C07D223/10 , C07C5/333 , C07C11/06
摘要: 本发明公开了一种动力学调控制备多级孔分子筛的方法,属于催化剂制备技术领域;采用先低温和超低H2O/SiO2摩尔比爆发成核;随后在低温结束后补加水源,高温和高H2O/SiO2摩尔比条件下快速生长的两步晶化法,合成体系中固相和液相晶化机理接力制备多级分子筛;本发明在不添加任何介孔造孔剂的条件下,仅调变分子筛合成的晶化温度和合成体系的H2O/SiO2摩尔比,以动力学控制晶化机理,得到的分子筛催化性能均高于传统方法;并克服了传统多级孔分子筛制备过程中需要引入介孔造孔剂的成本高、焙烧能耗高、样品介孔的贯通性差和造孔剂污染严重等缺点。
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