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公开(公告)号:CN115845858B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211448208.0
申请日:2022-11-18
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于加氢脱氧催化剂技术领域,具体涉及一种高熵氧化物和高熵合金催化剂及其制备方法与应用。本发明采用碱性物质与生物质酚类衍生物为原料与镍盐反应完全后依次加入锌盐溶液、铜盐溶液、铝盐溶液、铁盐溶液、锆盐溶液反应完全制得高熵氧化物,将高熵氧化物进行还原煅烧可制备得到高熵合金催化剂,该合金催化剂对木质素分解产物加氢脱氧具有优异的催化性能,木质素分解产物的转化率高,产物选择性高,催化剂的循环稳定性好;同时采用的原料廉价易得,制备方法简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN117019168A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310785721.7
申请日:2023-06-29
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/08
Abstract: 本发明提供了一种高稳定性的过渡金属高熵载氧体及其制备方法与应用。本发明所述的高稳定性的过渡金属高熵载氧体,其组成为(MnFeCoNiCu)O4‑x或(MnFeCoNiCu)O4‑x/M,载氧体具有较强的释氧能力,能在较低温度下(400~700℃)即可大量释放晶格氧供给化学链反应。同时具有较强的恢复能力,能在大量释氧后保持一定的原有晶体结构,并在化学链循环后恢复原状,具有较强的循环稳定性。所采用原料价廉易得,制备方法简单,对设备要求低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN116078393A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310088512.7
申请日:2023-01-18
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明提供了一种过渡金属负载型高熵氧化物低温甲烷干重整催化剂及其制备方法与应用。本发明制备的催化剂在较低温度下(600℃)对甲烷有强烈的催化裂解作用,并且增强了CO2的吸附的解离,使得催化剂上不易产生积碳,同时高熵氧化物载体的熵稳定性抑制了过渡金属的迁移,有效地延长催化剂的寿命和保持高催化活性。所采用原料价廉易得,制备方法简单,对设备要求低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN115888708A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211646692.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/652 , B22F9/22 , B22F1/054 , C22C30/06 , B22F1/16 , B01J37/08 , B01J37/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07D307/44
Abstract: 本发明公开了一种用于糠醛常温加氢的超分散高熵催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)将钯盐、铂盐、钌盐、钼盐和锌盐共五种金属盐加入到水中,然后加入柠檬酸,得到金属‑柠檬酸前驱体溶液;(2)将二氧化钛于700~900℃条件下进行煅烧,煅烧后直接将二氧化钛倒入金属‑柠檬酸前驱体溶液中,继续搅拌后过滤、烘干,得到催化剂前驱体;(3)将催化剂前驱体在还原性气体氛围下升温至600~900℃进行煅烧,待煅烧结束后冷却至室温,得到超分散高熵催化剂。本发明中制备的高熵催化剂提供了较高的活性与抗烧结能力,对目标产物糠醇具有较好的选择性。
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公开(公告)号:CN115672340A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211282144.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明提供了一种低温合成负载型高熵合金催化剂及其制备方法与应用。本发明所制备的催化剂是将五种非贵金属通过溶胶‑凝胶法与活性氧化铝载体结合制备所得。该方法对设备要求低,能在较低的温度下合成高熵合金催化剂。这种催化剂用于生物质衍生物香草醛的加氢脱氧,提供了较高的加氢脱氧活性,具有较好的目标产物选择性。
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公开(公告)号:CN114870889A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210632403.2
申请日:2022-06-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J29/78 , C07C29/20 , C07C35/08 , C07C41/20 , C07C43/23 , C07C43/184 , C07C43/168
Abstract: 本发明提供了一种Ru‑RuO2‑Nb2O5双金属催化剂及其制备方法与应用。基于Ru的高活性和Nb的稳定性选择了低含量的贵金属Ru和氧化铌作为活性成分,通过共浸渍的制备方法,将活性物种控制在原子水平,控制Ru‑RuO2‑Nb2O5的界面在催化剂中合成。该界面催化剂用于苯酚和木质素油单体衍生物的低温加氢高效制备环己醇具有良好的加氢活性。
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