一种掺杂杂原子分子筛催化合成气高选择性制低碳烯烃的方法

    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

    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。

    一种氢助甲烷活化制备烯烃和芳烃的方法

    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

    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。

    一种用于高温高压化学反应原位反应条件下的固体核磁共振波谱研究的反应器

    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

    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。

    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

    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

    Inventor: 杨帆 张毅 包信和

    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。

    一种BCN壳层限域的面心四方PtFe合金纳米催化剂及其制备和应用

    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

    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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