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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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公开(公告)号:CN106423289B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610847234.9
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种亚硝酸甲酯羰基化合成碳酸二甲酯用催化剂及其制备方法,该催化剂的主活性组分为钯、助活性组分为Cu、K和有机配体,载体为NaY、NaX和Naβ型分子筛,属于无氯体系催化剂。该催化剂的特点在于引入有机配体,通过优化制备条件使得活性组分与有机配体能够适当的结合,一方面可以提高主活性组分Pd的电子云密度,有利于CO的活化,从而提高催化剂的活性;另一方面有机配体的存在,能够有效抑制活性组分在反应过程中迁移团聚,提高催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN106423160B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610848508.6
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/63
Abstract: 本发明公开了一种煤制乙二醇脱氢净化过程紧急停车时催化剂的保护方法,所述的催化剂是PdO‑CeO2/Al2O3催化剂。该保护方法是在煤制乙二醇脱氢净化催化剂反应装置中进行。遇到突发情况需紧急停车保护时,首先切断O2进气气路,防止在脱氢净化反应器内继续发生氧化放热反应,停止对反应物料进行预热处理,通入常温的反应物料来移热,再通入低温移热介质来实现快速降温,同时通入惰性气体、逐渐降低CO原料气的空速,待温度降低后用惰性气体保护。用该保护方法处理的催化剂与突发情况前的催化剂活性相当。与现有技术相比,其特点是操作简单,物耗少,能耗低,所进行的操作不会对煤制乙二醇其它工艺单元产生影响,尤其适合于工业装置。
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公开(公告)号:CN106423289A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610847234.9
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
CPC classification number: B01J31/28 , B01J2231/00 , C07C68/00 , C07C69/96
Abstract: 本发明公开了一种亚硝酸甲酯羰基化合成碳酸二甲酯用催化剂及其制备方法,该催化剂的主活性组分为钯、助活性组分为Cu、K和有机配体,载体为NaY、NaX和Naβ型分子筛,属于无氯体系催化剂。该催化剂的特点在于引入有机配体,通过优化制备条件使得活性组分与有机配体能够适当的结合,一方面可以提高主活性组分Pd的电子云密度,有利于CO的活化,从而提高催化剂的活性;另一方面有机配体的存在,能够有效抑制活性组分在反应过程中迁移团聚,提高催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN106423160A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610848508.6
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/63
CPC classification number: B01J23/63 , B01J23/002 , B01J2523/00 , B01J2523/31 , B01J2523/3712 , B01J2523/824
Abstract: 本发明公开了一种煤制乙二醇脱氢净化过程紧急停车时催化剂的保护方法,所述的催化剂是PdO-CeO2/Al2O3催化剂。该保护方法是在煤制乙二醇脱氢净化催化剂反应装置中进行。遇到突发情况需紧急停车保护时,首先切断O2进气气路,防止在脱氢净化反应器内继续发生氧化放热反应,停止对反应物料进行预热处理,通入常温的反应物料来移热,再通入低温移热介质来实现快速降温,同时通入惰性气体、逐渐降低CO原料气的空速,待温度降低后用惰性气体保护。用该保护方法处理的催化剂与突发情况前的催化剂活性相当。与现有技术相比,其特点是操作简单,物耗少,能耗低,所进行的操作不会对煤制乙二醇其它工艺单元产生影响,尤其适合于工业装置。
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公开(公告)号:CN105597743A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610115323.4
申请日:2016-03-01
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种CO气相催化合成草酸二甲酯用催化剂的制备方法,本发明以氯化钯、硝酸钯、醋酸钯等常规钯盐为前驱体,以直径在1-5mm的球形氧化铝为载体,采用浸渍直接还原的方式,即采用温和还原剂直接还原浸渍贵金属组分的载体球,使得活性组分钯以更优化的状态负载在氧化铝载体上来制备负载型Pd-M/Al2O3催化剂。该方法所制备的催化剂具有较高的活性组分分散度,在较低的贵金属含量下对CO合成草酸二甲酯的反应具有良好的催化活性。
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公开(公告)号:CN104192844B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410436486.3
申请日:2014-09-01
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C01B31/18
Abstract: 本发明公开了一种采用一氧化碳原料气还原催化剂及净化处理CO的开车方法,本方法在一氧化碳原料气脱氢净化装置中进行,所述的催化剂是PdO-Ag2O/Al2O3催化剂。本方法先以惰性气体预处理催化剂以除去催化剂吸附的水和有机物等,再以一氧化碳原料气作为还原气对催化剂进行还原及氧化脱氢净化制备高纯CO。采用本方法预处理及还原的催化剂性能优越,能把CO原料气中少量的H2脱除到100ppm以下。与现有技术相比,本发明以一氧化碳原料气体作为还原气体代替传统的H2–N2混合气体或纯氢气对催化剂进行还原,预处理及还原温度低,置换气体用量少,预处理及还原效果好,过程简单,环境友好,尤其适合于工业装置。脱氢后的CO主要用于羰基合成。
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公开(公告)号:CN103242166A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201210029165.2
申请日:2012-02-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C07C203/00 , C07C201/04
Abstract: 本发明提供了一种制备亚硝酸甲酯气体的方法。通过化学反应制备亚硝酸甲酯以及通过低温冷凝使其转化为液体储存的制备方法,可作为实验室和工业装置中稳定供应亚硝酸甲酯的技术方案。
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