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公开(公告)号:CN111346672A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811575056.4
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种含掺杂杂原子分子筛的催化剂及合成气直接转化制低碳烯烃的方法,所述催化剂为复合催化剂,由组分I和组分II以机械混合方式复合在一起,组分I的活性成份为金属氧化物,组分II为掺杂杂原子的分子筛,分子筛拓扑结构是CHA或AEI,骨架原子包括Al、P、O、Si,杂原子可以为二价金属如Mg、Ca、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Zr、Mo、Cd、Ba、Ce,三价Ti、Ga,四价Ge中一种或两种以上;组分中I的活性成份与组分II之间的重量比在0.1-20倍范围之间。反应过程具有很高的低碳烯烃选择性,低碳烯烃包括乙烯、丙烯和丁烯的选择性之和可以达到50-90%,同时副产物甲烷选择性低于7%,同时具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111333479A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811566377.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 中国寰球工程有限公司 , 沙特基础工业公司全球技术公司
IPC: C07C2/76 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C11/167 , C07C15/04 , C07C15/08 , C07C15/24 , B01J23/745 , B01J23/06 , B01J23/80 , B01J27/182 , B01J23/08 , B01J23/10 , B01J27/185 , B01J27/187 , B01J23/02 , B01J23/66 , C23C16/40 , C23C16/56 , B01J8/06 , B01J8/00
Abstract: 本发明涉及一种石英催化反应器在临氢条件下转化甲烷制烯烃、芳烃和氢气中的制备方法,该过程实现甲烷高效转化、氢气促进甲烷的高效解离、氢气抑制重烃生成、高的催化剂稳定性和零积碳生成。甲烷的转化率为20~70%;烯烃选择性为70~95%;苯选择性为5~30%,零积碳。本发明具有催化剂寿命长、催化剂高温下氧化还原和水热稳定性好、甲烷转化率和产物选择性高、零积碳、催化剂无需放大、工业化难度小、产物易于分离、过程重复性好、操作安全可靠等特点,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111320518A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811537182.0
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种天然气(甲烷)直接制备烯烃、芳烃的方法,基于一种常用空白石英反应器或者一种石英催化反应器,向甲烷原料气中添加供氢试剂,来实现甲烷高效转化、制备高产率的烯烃、芳烃的方法。本发明添加供氢试剂以后甲烷的转化率明显提高,相比于没有供氢试剂,甲烷的转化率提高了3%-20%,通过此方法活化甲烷制备烯烃、芳烃,甲烷的转化率达到了3-70%,烯烃的选择性20-60%,芳烃的选择性30-50%。同时在加入供氢试剂以后,在800℃低温下就可以实现甲烷活化,实现了低能耗高收率过程。
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公开(公告)号:CN109847670B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201711239621.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及金属元素晶格掺杂碳化硅反应器及在无氧条件下催化乙烷脱氢制乙烯的方法,所述反应器基于新型制备的碳化硅材质,利用该材质的良好的热导性能与化学反应惰性特性,基于该反应器,视反应条件,该过程实现了乙烯的高收率合成。本发明的乙烷的转化率为70~100%;乙烯选择性为80~99.99%;丙烯选择性为0~5%;芳烃选择性为0~5%。该本发明具有催化剂寿命长(>1000h)、催化剂高温(
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公开(公告)号:CN111250075A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811460277.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/08 , B01J29/70 , B01J37/03 , B01J37/10 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C1/04 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08
Abstract: 本发明提供一种含球型ZnGa2O4纳米粒子的催化剂及该催化剂在一氧化碳加氢直接转化制低碳烯烃中的应用,其以合成气为反应原料,在固定床或移动床上进行转化反应,该应用采用的催化剂由组分I和组分II复合而成,其组分I为含球型ZnGa2O4纳米粒子的金属氧化物,组分II为分子筛,金属氧化物和分子筛物理混合起催化作用。组分I与组分II之间的重量比范围0.1-20,反应过程具有很高的产品收率和选择性,特别是稳定性较好,250h反应后低碳烯烃的选择性仍然可以维持在75-80%,副产物甲烷选择性极低(
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公开(公告)号:CN111211002A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201910869141.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公布了一种在聚合物基底上制备集成化平面型超级电容器的方法,具体为采用激光刻写图案的方法,在聚合物基底上通过激光的高温碳化一步制备出电极材料、集流体、导电连接体等组分,构成集成化的超级电容器。所得的模块化超级电容器具有高的集成程度,能够作为柔性化、可穿戴的电子器件、非接触式芯片等的功率源,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN110961034A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811142003.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于高温高压化学反应原位反应条件下固体核磁共振波谱研究的反应器。其主体为陶瓷管与高温O型密封圈构成的封闭体系,其陶瓷管一端封闭,另一端通过陶瓷螺帽结合高温O型密封圈实现体系的密封。该反应器可嵌入到常规固体核磁共振仪器所配套的常用样品管中在高速旋转的状态下使用,因而无需改动现有仪器和检测探头的构造,使用方便,应用范围广。该反应器结合高温检测探头,可原位检测高温高压化学反应中催化剂、反应物、中间物体以及产物随反应进程的变化,从而揭示催化反应的机理。
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公开(公告)号:CN110791809A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810878920.1
申请日:2018-08-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种单层和双层可逆调控的氧化铈单晶纳米薄膜的制备方法,包括:1)提供一个单晶Pt(111)衬底;2)提供铈(Ce)蒸发源,并在干净的Pt(111)衬底上生长0.3~1单层当量的氧化铈;3)在一氧化碳气氛中将任意0.3~1单层当量氧化铈退火到300~700℃,以获得还原的单层氧化铈;4)在氧气气氛中对还原的单层氧化铈退火到200~500℃,退火时间控制在15分钟以内,以获得氧化的单层氧化铈;5)在氧气气氛中对(3)或(4)中制备的单层氧化铈退火到500~600℃,退火时间控制在15分钟及以上,以获得双层氧化铈。该制备方法可以在同一个CeO2材料表面选择性制备出单层(~0.31nm)或者双层(~0.62nm)氧化铈,并可以实现单层和双层的可逆转变,且制备的氧化的单层氧化铈具有优异的室温CO氧化活性。
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公开(公告)号:CN110732335A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810803133.0
申请日:2018-07-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于甲烷干气重整反应(DRM)的过渡金属@硼氧化物核-壳结构纳米催化剂及其制备方法。催化剂中过渡金属的质量分数为0.4%-16%,载体为氮化硼;担载金属纳米粒子的粒径在3nm至50nm之间,表面被超薄的硼氧化物(BOx)所覆盖,具有核壳结构,记为TM@BOx/BN。催化剂可用于高温下甲烷和二氧化碳的干气重整反应,可长期运行没有明显失活。该催化剂表现出优良的抗积碳性能和抗烧结性能。催化剂的制备方法简单高效可靠,原料易得,易于宏量制备,具有通用性,可用于多种过渡金属@BOx核壳催化剂的制备。
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公开(公告)号:CN110732334A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810799567.8
申请日:2018-07-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种BCN壳层限域高分散面心四方(face-centered tetragonal/fct)结构PtFe合金核壳催化剂(fct-PtFe@BCN)以及其制备方法和应用。利用Fe盐、Pt盐、硼源、氮源以及碳源作为原料,通过在惰性气氛下焙烧,制备一种超薄BCN壳层包裹的fct-PtFe合金纳米催化剂。原位形成的BCN壳层对fct-PtFe合金纳米颗粒的生长具有显著的限域作用,实现高温条件下fct-PtFe合金相的形成并保持高的纳米粒子分散度,另外抑制合金纳米粒子在空气中的表面氧化。该催化剂在氧还原反应(ORR)和氢析出反应(HER)中都表现出优异的催化性能和稳定性。本方法制备简便,重复性好,操作安全可靠,可实现宏量制备,易于放大生产,并且为制备BCN壳层封装的其他单金属或多金属纳米催化剂提供了一种新途径。
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