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公开(公告)号:CN107619417A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710752938.2
申请日:2017-08-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C07F3/08 , B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种具有光催化活性的镉有机配合物及其制备方法与应用。该镉有机配合物的结构式为Cd2(MIDC)2(1,3-bpp),其中存在一种晶体学上独立的Cd2+离子,通过与其配体2-甲基-1H-咪唑-4,5-二羧酸和1,3-二(4-吡啶)丙烷形成具有三维框架结构的镉有机配合物。该镉有机配合物的制备方法是:将镉盐、2-甲基-1H-咪唑-4,5-二羧酸及1,3-二(4-吡啶)丙烷配体溶解到乙醇和水的混合溶剂中,通过溶剂热合成得到。该镉有机配合物不溶于水,也不溶于常见的有机溶剂,具有光催化活性,可用作光催化降解废水中亚甲基蓝的催化剂。所采用的制备方法步骤简单,且产率高,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN116078399A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211606617.9
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/89 , B01J35/08 , B01J35/02 , C07C29/149 , C07C31/20
Abstract: 本发明提供了一种草酸二甲酯催化加氢用铜基催化剂及其制备方法与应用。本发明先以正硅酸四乙酯作为硅源,通过水热合成法制备出纳米硅球,再将其与可溶性铜盐和银盐形成混合液再进行水热合成制备出负载铜银的纳米硅球催化剂。该催化剂在较低反应温度下具备高活性和高稳定性。这种新型铜基催化剂在氢气预还原过程释放出部分Cu+活性位保证催化剂能较快起活,在反应过程中还不断释放出Cu+活性位,这不仅能够使催化剂表现较高的催化加氢性能,还能提高催化剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111672427A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010416774.8
申请日:2020-05-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 一种实时控制反应物配比的CO脱氢循环反应装置,属于CO原料气脱氢净化技术领域,应用于CO原料气的脱氢净化催化剂的性能评价。本发明包括气体控制系统(A)、固定床反应系统(B)、分析系统(C)和中央处理系统(D);解决现有CO原料气脱氢净化装置存在的问题:1、反应气不能稳定循环;2、循环气再进入反应系统时,反应气中氢氧含量无法实时控制,增加安全风险。该装置可解决以上问题,实时调节反应气中H2与O2的含量,提高安全系数。
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公开(公告)号:CN109772321A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711116928.6
申请日:2017-11-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于金属有机框架的铜硅催化剂及其制备和应用。该催化剂的制备方法是先将金属有机框架和硅源通过溶胶凝胶法制备含金属有机框架的[Cu3(BTC)2]/SiO2样品,再将该样品高温焙烧使得其中的有机成分降解并用氢气还原活化活性组分得到Cu/SiO2催化剂。该基于金属有机框架的铜硅催化剂,包括起载体支撑作用的SiO2和不同价态组成的具有催化活性位点的Cu、Cu+-O-Si和Cu2O复合颗粒,其中活性组分Cu占载体质量的4~25%,较佳的为6-18%;表面Cu粒子的粒径为3.5~9nm,催化剂的比表面为100~500m2/g,催化剂用于草酸二甲酯加氢反应中的草酸二甲酯转化率为98.5~99.9%,乙二醇选择性为92.7~98.6%,使用寿命在500h以上。
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公开(公告)号:CN108452823A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810335333.8
申请日:2018-04-16
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J29/03 , B01J35/10 , C07C29/149 , C07C31/20
Abstract: 本发明提供了一种钛改性铜基介孔分子筛催化剂及其制备方法和应用,本发明采用的制备方法是,先通过水热合成将钛掺杂入介孔分子筛的骨架和孔道中,再将掺杂后的分子筛作为载体,通过蒸氨法将活性组分铜负载在载体上,制得Cu/Ti-SBA-15催化剂,其中主活性组分铜占催化剂重量的10~25%,钛占催化剂重量的0.01~0.07%。经过钛改性的催化剂不仅增加了酸性中心,同时还提高了活性组分的分散度,从而有效地提高催化剂的活性。本发明将钛改性的铜基介孔分子筛催化剂用于草酸二甲酯加氢制备乙二醇的反应中,具有很高的反应活性和乙二醇选择性,在较低的反应温度、较高的液时空速下,草酸二甲酯的转化率为100%,乙二醇的选择性达到95%以上。
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公开(公告)号:CN106563449A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610972508.7
申请日:2016-11-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/72 , C07C29/149 , C07C31/20 , C07C67/31 , C07C69/675
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J23/72 , B01J37/086 , C07C29/149 , C07C67/31 , C07C31/202 , C07C69/675
Abstract: 本发明提供了一种草酸酯加氢合成乙二醇催化剂及其制备方法和开车方法,本发明采用的制备方法是:以硝酸铜、醋酸铜为铜源、以碱性硅溶胶为硅源、以尿素和氨水为沉淀剂,再添加多羟基有机物,采用沉淀沉积法制备Cu/SiO2催化剂。本方法通过在制备过程中添加多羟基有机物来调控铜物种的尺寸及分散度,并利用积碳抑制铜物种的团聚,较好解决铜物种高温易烧结。该催化剂用于草酸酯加氢合成乙二醇的开工方法是,先在惰性气氛及较高温度下使催化剂上的有机物形成积碳,再在形成积炭后的降温过程将惰性气体切换成氢气,待降到反应温度即可以进行后续的加氢合成。其特点是开工前催化剂无需预先焙烧,不需要长时间进行氢气预还原,有利于节约催化剂的制备成本与开工成本。
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公开(公告)号:CN119500181A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411647701.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种草酸二甲酯催化加氢合成乙醇和乙二醇用银钴硅催化剂及其制备方法。本发明先以碱性硅溶胶作为硅源,以可溶性的钴盐为钴源通过蒸氨法先合成出页硅酸钴的前驱体,再以可溶性的银盐作为银源,通过浸渍法或蒸氨法将银元素引入到页硅酸钴层中合成法制备银钴硅球催化剂。该催化剂在较低反应温度下具备高活性和高稳定性。这种新型银钴硅催化剂在较为宽广的温度范围内草酸二甲酯的转化率能达到99.9%,在不同温度下得到不同比例的乙醇和乙二醇的产品,乙醇和乙二醇的总选择性达到或超过90%,适合根据不同需求生产不同比例的乙醇和乙二醇产品。
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公开(公告)号:CN109772321B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201711116928.6
申请日:2017-11-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于金属有机框架的铜硅催化剂及其制备和应用。该催化剂的制备方法是先将金属有机框架和硅源通过溶胶凝胶法制备含金属有机框架的[Cu3(BTC)2]/SiO2样品,再将该样品高温焙烧使得其中的有机成分降解并用氢气还原活化活性组分得到Cu/SiO2催化剂。该基于金属有机框架的铜硅催化剂,包括起载体支撑作用的SiO2和不同价态组成的具有催化活性位点的Cu、Cu+‑O‑Si和Cu2O复合颗粒,其中活性组分Cu占载体质量的4~25%,较佳的为6‑18%;表面Cu粒子的粒径为3.5~9nm,催化剂的比表面为100~500m2/g,催化剂用于草酸二甲酯加氢反应中的草酸二甲酯转化率为98.5~99.9%,乙二醇选择性为92.7~98.6%,使用寿命在500h以上。
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公开(公告)号:CN109053369A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811040484.7
申请日:2018-09-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C07C29/149 , C07C31/20 , C07C41/01 , C07C41/09 , C07C43/13 , B01J23/80 , B01J23/78 , B01J23/83 , B01J37/03 , B01J37/18 , B01J37/08
CPC classification number: C07C29/149 , B01J23/78 , B01J23/80 , B01J23/83 , B01J37/03 , B01J37/082 , B01J37/18 , C07C41/01 , C07C41/09 , C07C31/202 , C07C43/13
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种由草酸二甲酯和甲醇气相催化合成乙二醇以及乙二醇单甲醚的催化剂制备方法及其应用。本发明催化剂采用以类水滑石材料为前驱体制备的高分散铜基多金属催化剂,通过调控合成和反应条件,实现草酸二甲酯对乙二醇和乙二醇单甲醚的高选择性。该催化剂中金属铜的含量为10‑40%,催化剂助剂的含量为0.5‑10%。该催化剂主要用于草酸酯加氢反应,催化剂制备方法简单,成本低廉且便于重复,催化剂反应活性高,产物选择性好,具有良好的工业应用前景。
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