-
公开(公告)号:CN110756213A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911082611.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体涉及一种氮化铝基催化剂,所述氮化铝基催化剂具有核壳结构,包括内核和壳层,所述内核为氮化铝,所述壳层为氧化铝,所述内核和壳层之间设有活性金属组分。本发明还包括氮化铝基催化剂的制备方法及其应用。本发明工艺简单,无污染,可以大规模生产和使用。本发明采用新型的氮化铝陶瓷作为载体,具有高机械强度和高的导热性能和高抗积炭能力的负载型催化剂。通过形成氧化铝薄膜将表面的活性金属包覆得到核壳结构,实现活性金属的限域作用,而增加了活性金属的稳定性能和催化剂的抗积炭性能。
-
公开(公告)号:CN113663714A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111112797.0
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
Abstract: 本发明提供氮化铝基催化剂及其制备方法和用途,所述种氮化铝基催化剂的制备方法包括如下步骤:1)将氮化铝粉末在惰性气体或氮气下煅烧得到氮化铝载体;2)提供活性金属盐的溶液,将所述金属盐的溶液与步骤1)所述的氮化铝载体接触得前驱体A;3)将所述的前驱体A在惰性气体或氮气下焙烧;4)将所述焙烧后的产物在水热条件下制得前驱体B;5)将所述的前驱体B还原,即氮化铝基催化剂。本申请中所述氮化铝基催化剂具有反应活性高,活性金属不容易烧结和积碳的优点,非常适合作为甲烷‑二氧化碳重整反应中的催化剂使用。
-
公开(公告)号:CN110756213B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201911082611.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体涉及一种氮化铝基催化剂,所述氮化铝基催化剂具有核壳结构,包括内核和壳层,所述内核为氮化铝,所述壳层为氧化铝,所述内核和壳层之间设有活性金属组分。本发明还包括氮化铝基催化剂的制备方法及其应用。本发明工艺简单,无污染,可以大规模生产和使用。本发明采用新型的氮化铝陶瓷作为载体,具有高机械强度和高的导热性能和高抗积炭能力的负载型催化剂。通过形成氧化铝薄膜将表面的活性金属包覆得到核壳结构,实现活性金属的限域作用,而增加了活性金属的稳定性能和催化剂的抗积炭性能。
-
公开(公告)号:CN111001408A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911224972.8
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
IPC: B01J23/83 , B01J23/835 , B01J35/00 , B01J35/10 , C01B3/40
Abstract: 本发明提供一种具有双合金复合微介孔结构的催化剂、制备方法及应用,催化剂包括催化剂活性组分及催化剂载体,催化剂活性组分包括双合金,双合金包括镍锡合金和镍镧合金,催化剂载体包括具有微介孔结构的二氧化硅;本发明通过双合金的存在,能够有效调节活性金属镍颗粒周围的电子结构,促进对甲烷二氧化碳的吸附活化、提高催化剂的活性、提高镍颗粒的抗积碳性能及抗烧结能力;通过具有复合微介孔结构的二氧化硅催化剂载体,能够提高催化剂活性组分的分散度、抑制纳米镍颗粒的烧结、降低催化剂积碳现象,提高催化剂的活性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN111001408B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201911224972.8
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
IPC: B01J23/83 , B01J23/835 , B01J35/00 , B01J35/10 , C01B3/40
Abstract: 本发明提供一种具有双合金复合微介孔结构的催化剂、制备方法及应用,催化剂包括催化剂活性组分及催化剂载体,催化剂活性组分包括双合金,双合金包括镍锡合金和镍镧合金,催化剂载体包括具有微介孔结构的二氧化硅;本发明通过双合金的存在,能够有效调节活性金属镍颗粒周围的电子结构,促进对甲烷二氧化碳的吸附活化、提高催化剂的活性、提高镍颗粒的抗积碳性能及抗烧结能力;通过具有复合微介孔结构的二氧化硅催化剂载体,能够提高催化剂活性组分的分散度、抑制纳米镍颗粒的烧结、降低催化剂积碳现象,提高催化剂的活性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN110756214B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201911083692.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种以纳米氢氧化铝为粘结剂的氮化铝基催化剂及其制备方法。所述氮化铝基催化剂包括以下重量百分比的组分:氮化铝载体92~95wt%;活性组分1~5wt%;氧化铝1~5wt%。本发明另一方面提供氮化铝基催化剂的制备方法,包括:1)将氮化铝粉末在惰性气体下焙烧得到氮化铝载体;2)提供活性金属组分的金属盐溶液,将金属盐溶液滴加到步骤1)的氮化铝载体中得前躯体A;3)向步骤2)的前躯体A中加水混合后在前躯体A表面形成氢氧化铝层,进一步压制成型,干燥后得到前躯体B;4)将步骤3)的前躯体B焙烧后制得。水化后形成的纳米级氢氧化铝不仅可以作为粘结剂,而且可以有效避免有机粘结剂除去过程中导致氮化铝氧化的问题,从而提高催化剂机械强度。
-
公开(公告)号:CN110756214A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911083692.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种以纳米氢氧化铝为粘结剂的氮化铝基催化剂及其制备方法。所述氮化铝基催化剂包括以下重量百分比的组分:氮化铝载体92~95wt%;活性组分1~5wt%;氧化铝1~5wt%。本发明另一方面提供氮化铝基催化剂的制备方法,包括:1)将氮化铝粉末在惰性气体下焙烧得到氮化铝载体;2)提供活性金属组分的金属盐溶液,将金属盐溶液滴加到步骤1)的氮化铝载体中得前躯体A;3)向步骤2)的前躯体A中加水混合后在前躯体A表面形成氢氧化铝层,进一步压制成型,干燥后得到前躯体B;4)将步骤3)的前躯体B焙烧后制得。水化后形成的纳米级氢氧化铝不仅可以作为粘结剂,而且可以有效避免有机粘结剂除去过程中导致氮化铝氧化的问题,从而提高催化剂机械强度。
-
公开(公告)号:CN113372206B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202110516053.9
申请日:2021-05-12
Applicant: 上海簇睿低碳能源技术有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种微通道反应装置合成高碳醛的方法,其特征在于,将铑催化剂、水溶性有机膦配体溶于水中,配成催化剂溶液;将高碳烯烃、合成气、催化剂溶液同时泵入微通道混合器中混合;然后将混合液送入微通道反应器中反应;所得的反应产物经冷却后送入三相分离罐,分离后得到的油相即为高碳醛。本发明采用水油两相氢甲酰化方法,水相催化剂与油相产物易分离,解决了均相催化中催化剂分离困难,分离过程催化剂易失活等缺点;微通道连续流反应装置可实现催化剂溶液与合成气的连续循环,实现气液零排放。
-
公开(公告)号:CN117358230A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311320605.4
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 上海睿碳能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于合成气直接制烯烃的钌基催化剂、制备方法及其应用,钌基催化剂由钌、金属助剂和结构助剂组成,以钌基催化剂的质量百分比计,钌基催化剂包括0.5wt%~10wt%的钌、0~20wt%的金属助剂和70wt%~99wt%的结构助剂;其中,钌的含量以金属钌的质量计;在钌基催化剂中,金属助剂的含量不为0;结构助剂的含量以对应的氧化物的质量计。本发明采用水热法可规模化制备高分散性、高稳定性的钌基催化剂,制备方法简单,易重复,且所制备的钌基催化剂的活性组分在结构助剂上分布均匀,结构稳定,钌金属的利用率高,将其用于合成气直接制烯烃反应中,表现出很好的烯烃合成性能。
-
公开(公告)号:CN117065752A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311000794.7
申请日:2023-08-09
Applicant: 上海簇睿低碳能源技术有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明属于废塑料提质利用技术领域,具体涉及一种催化剂及其制备方法及用途。一种催化剂,包括活性金属、促进剂和载体,所述活性金属:促进剂:载体的质量比=(2‑20):(1‑10):(70‑97),所述活性金属选自Ni、Fe和Co中的一种或者多种。本发明采用非贵金属降低了催化剂的成本,通过共沉淀将活性金属分散在载体中,能够提高催化剂的稳定性,防止活性金属流失。本发明通过匹配废塑料大分子和催化剂的介孔结构,能够强化原料的传质与扩散,提高反应效率,并实现产物的选择性生成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-