Abstract:
The present invention refers to a process for preparing mesoporous carbon loaded with a catalytically active metal and/or metal oxide nanoparticles, the so-obtained mesoporous carbon and the use thereof as a catalyst in a transfer hydrogenation process of α,β-unsaturated aldehydes to unsaturated alcohols.
Abstract:
The invention relates to a process for preparing a hydroconversation catalyst comprising a modified zeolite Y, including the steps of a treatment of a zeolite Y by suspension thereof in a basic pH solution, stopping the previous treatment by neutralization of the zeolite Y containing solution with an acid-containing solution; filtering and washing the recovered modified zeolite Y solid, drying and optionally calcining the modified zeolite Y solid, placing the modified zeolite Y solid obtained from previous step in contact, with stirring, in an ion exchange solution and optional steaming and/or calcining the modified zeolite Y type compound for obtaining the hydroconversion catalyst containing a modified zeolite Y.
Abstract:
In a process for producing a phosphorus-modified zeolite catalyst, an aqueous reaction mixture comprising a source of silica and a source of an organic directing agent effective to direct the synthesis of a desired zeolite is heated at a temperature and for a time sufficient to produce crystals of the desired zeolite. Wet zeolite crystals can then be separated from the reaction mixture and, without removing all the water from the wet zeolite crystals, the zeolite can be converted into the ammonium form by ion exchange, and the crystals can be treated with a phosphorus compound. The phosphorus-treated, ammonium-exchanged zeolite can then be formed into a catalyst to be heated in one or more stages to remove the water and organic directing agent from the zeolite crystals and to convert the zeolite to the hydrogen form.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Zuckeralkoholen durch heterogen-katalysierte Hydrierung einer Zuckerlösung mit molekularem Wasserstoff an einem Ru/SiO 2 ,-Katalysator welcher als Träger einen Formkörper aus pyrogener Kieselsäure nutzt, die einen Gesamtgehalt an Verunreinigungen kleiner 100 ppm aufweist.
Abstract:
Process of preparing a hydrocracking catalyst carrier comprising amorphous binder and zeolite Y, which process comprises subjecting zeolite Y having a silica to alumina molar ratio of at least 10 to calcination at a temperature of from 700 to 1000 °C, hydrocracking catalyst carrier comprising amorphous binder and zeolite Y having a silica to alumina molar ratio of at least 10, the infrared spectrum of which catalyst has a peak at 3690 cm -1 , substantially reduced peaks at 3630 cm -1 and 3565 cm -1 and no peak at 3600 cm -1 , hydrocracking catalyst carrier comprising an amorphous binder and zeolite Y having a silica to alumina molar ratio of at least 10, which catalyst has an acidity as measured by exchange with perdeuterated benzene of at most 20 micromole/gram, hydrocracking catalyst derived from such carrier and hydrocracking process with the help of such catalyst.
Abstract:
On décrit un matériau inorganique constitué d'au moins deux particules sphériques élémentaires, chacune desdites particules sphériques comprenant des nanoparticules métalliques de taille comprise entre 1 et 300 nm et une matrice mésostructurée à base d'oxyde d'au moins un élément X choisi dans le groupe constitué par l'aluminium, le titane, le tungstène, le zirconium, le gallium, le germanium, l'étain, l'antimoine, le plomb, le vanadium, le fer, le manganèse, l'hafnium, le niobium, le tantale, Pyttrium, le cérium, le gadolinium, l'europium et le néodyme, ladite matrice ayant une taille de pores comprise entre 1,5 et 30 nm et présentant des parois amorphes d'épaisseur comprise entre 1 et 30 nm, lesdites particules sphériques élémentaires ayant un diamètre maximal de 10 µm. Ledit matériau peut également contenir des nanocristaux zéolithiques piégés au sein de ladite matrice mésostructurée.
Abstract:
The present invention discloses a photocatalytic process for oxidation of aromatic hydrocarbons using noble metal deposited vanadium-titania composite catalyst with high selectivity and yield of corresponding oxidized product at ambient conditions.
Abstract:
Katalysator für die Fischer-Tropsch Synthese umfassend ein Trägermaterial auf Basis von pyrogener Kieselsäure wobei das Trägermaterial eine spezifische Oberfläche von 30 bis 500 m 2 /g und einer monomodalen Porenradienverteilung mit einem Maximum im Bereich von 5 bis 30 nm besitzt, sowie mindestens eine katalytisch aktive Komponente ausgewählt aus der Gruppe Kobalt und Eisen enthält, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial 0,01 bis 5,0 Gew.% Magnesium enthält.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Katalysators zur Durchführung von Methanisierungsreaktionen. Die Herstellung des Katalysators basiert auf einem Inkontaktbringen eines Hydrotalcit-haltigen Ausgangsmateriales mit einem aufschmelzbarem Metallsalz. Die miteinander in Kontakt gebrachten Verbindungen werden innig durchmischt, thermisch behandelt, so dass die Metallsalzfraktion aufschmilzt und anschließend einem Tieftemperatur- und einem Hochtemperatur-Kalzinierungsschritt unterworfen. Die Metallsalz schmelze enthält zumindest ein Metall, das ausgewählt ist aus der Gruppe K, La, Fe, Co, Ni, Cu und/oder Ce, vorzugsweise Ni. Weiter bevorzugt umfasst/beiinhaltet die Metallsalzschmelze Nickelnitrat-Hexahydrat. Bei dem Hydrotalcit-haltigen Ausgangsmaterial handelt es sich vor- zugsweise um Hydrotalcit bzw. eine Hydrotelcit-ähliche Verbindung als Ausgangsmaterial, vorzugsweise umfasst das Hydrotalcit-haltige Ausgangsmaterial Magnesium und Aluminium als Metallspezies. Der erfindungsgemäße Katalysator wird bevorzugt zur Durchführung von Methanisierungsreaktionen bei erhöhten Drücken (10 bis 50 bar) und erhöhten Temperaturen eingesetzt.
Abstract:
The invention relates to a bound phosphorus-modified catalyst composition comprising a zeolite having a silica to alumina molar ratio of at least 40 and a binder having a surface area less than 200 m /g, wherein the bound catalyst composition exhibits a mesopore size distribution with less than 20% of mesopores having a size below 10 nm before steaming in approximately 100% steam for about 96 hours at about 1000°F (about 538°C) and with more than 60% of mesopores having a size at least 21 nm after steaming in approximately 100% steam for about 96 hours at about 1000°F (about 538°C).