一种掺氮介孔碳负载金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111408398A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010353943.8

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂制备技术领域,尤其涉及一种掺氮介孔碳负载金属催化剂及其制备方法和应用。本发明将柠檬酸和硝酸镁溶于水并进行蒸发,经发泡处理后得到干凝胶泡沫,将所述干凝胶泡沫依次经过焙烧、酸洗除镁后得到介孔碳材料;将氮源、介孔碳材料和溶剂混合蒸干经过二次焙烧后依次进行金属负载和还原处理,即得掺氮介孔碳负载金属催化剂。本发明提供的掺氮介孔碳负载金属催化剂的制备方法简单,应用于硝基类化合物选择性还原反应中,催化活性高,且还原制胺的选择性高达99%,催化效果表现优异。

    一种用于合成愈创木酚的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110479325A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910832329.7

    申请日:2019-09-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于合成愈创木酚的催化剂的制备方法,包括:(1)将无机金属硝酸盐,含磷化合物和有机添加剂共溶于水或醇溶液中形成混合液,其中,磷与金属离子的摩尔比为(0.8-2.0):1,有机添加剂和金属离子的摩尔比不超过2.0:1;(2)向(1)中的混合液中加入碱性沉淀剂,以发生沉淀反应得到沉淀物,所述碱性沉淀剂调节终点pH值为5.0-10.0;(3)处理(2)中的沉淀物为固体粉末,并将所述固体粉末于300-1000℃焙烧5-7h,得到所述催化剂。本发明的催化剂使得愈创木酚的选择性93%以上,邻二甲氧基苯的选择性6%,其他副产物选择性低于1%,催化剂反应2000h,稳定性未见明显变化。

    一种利用铁氧化物两步法制备碳化铁的方法

    公开(公告)号:CN109652604A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910093157.6

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用铁氧化物两步法制备碳化铁的方法,包括以下步骤:(a)提供一种富氢气体,将所述富氢气体加热到900~950℃后通入反应器将铁氧化物还原20~40min,得到金属铁;(b)对步骤(a)中的富氢气体进行调质获得碳化气体,将所述碳化气体与步骤(a)中的金属铁在碳化温度为400~800℃下反应2~4h,最终制得碳化铁;(c)用惰性气体将步骤(b)中的碳化铁冷却至25~50℃,使得碳化铁表面钝化以减小碳化铁反应活性。本发明用富氢气体将含铁氧化物转化为铁,碳化铁生成率不小于92%。

    一种攀枝花钛铁矿制取富钛料的方法

    公开(公告)号:CN106011501A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610406569.7

    申请日:2016-06-12

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C22B34/1209 C22B1/00 C22B1/02 C22B34/1213

    Abstract: 本发明公开了一种攀枝花钛铁矿制取富钛料的方法,该方法将攀枝花钛铁矿精矿在空气中高温氧化,氧化钛铁矿通过H2/CO混合气体还原,还原后的钛铁矿物料在NH4Cl溶液中锈蚀分离,其具体步骤如下:a.对攀枝花钛铁矿精矿进行筛分,放入马弗炉空气中高温氧化,保温后自然冷却;b.将氧化后粘结的攀枝花钛铁矿精矿颗粒压碎后放入沸腾炉中还原,在N2气氛下升温后通入H2和CO混合气体还原焙烧,得到还原钛铁矿;c.对还原后的钛铁矿进行锈蚀分离;对锈蚀后的产物进行筛分,得到富钛料和铁的氧化产物,其中,富钛料中的粒度为+48um、TiO2含量为74.31%、回收率达98.9%。该方法通过氧化改性工艺简单,操作方便,能使钛铁矿高效还原,提高钛铁矿的还原金属化率,有利于铁的回收利用。

    一种金属载体整体式催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104324726B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201410536840.X

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属载体整体式催化剂的制备方法,通过金属载体的表面预处理、铝溶胶及过渡涂层的制备和活性组分浆料及γ?A12O3活性涂层的制备三步法制备金属载体整体式催化剂涂层。选用FeCrAl合金作为金属载体,用高温氧化法对载体进行表面预处理,以拟薄水铝石粉为原料,HNO3为胶溶剂在水性介质中制备铝溶胶,用浸涂法负载过渡涂层,最后涂覆以NiO、La2O3及LiO为活性组分的活性涂层,所得金属载体催化剂涂层与载体牢固结合。

    一种二氧化碳甲烷化Ni/CexZr1-xO2催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105289616A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510739501.6

    申请日:2015-11-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳甲烷化催化剂(Ni/CexZr1-xO2)及其制备方法,其步骤:a.将一定量的硝酸镍、硝酸铈、硝酸锆分别加入到50ml去离子水中,配制成在催化剂(Ni/CexZr1-xO2)中Ni的含量为10~40wt.%的混合溶液;b.将配制的混合溶液移入80℃恒温水浴锅,均匀搅拌,将100ml浓度为2mol/L的碳酸铵溶液迅速倒入混合溶液中,继续搅拌加热,恒温烘干后,得到粉体;c.将烘干后的粉体在马弗炉中,从室温以2℃/min升温速率升至500℃焙烧5h;然后将焙烧后的粉体置于钢模中挤压成型;随后经破碎、过筛,得到粒径为40~60目的颗粒,d.在氢气气氛中,温度为400℃下还原2h,制得Ni/CexZr1-xO2催化剂。 该方法制备的催化剂在250 oC~400oC具有较高的催化活性、选择性、稳定性,其制备方法简单、易操作、成本较低。

    高比表面积介孔Ni-La-Si复合氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN105148929A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510553840.5

    申请日:2015-09-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积介孔复合氧化物的制备方法,其步骤是:a.配制成含有聚乙二醇浓度为0.12~0.24mol/L、硝酸浓度为1.5mol/L、Ni2+浓度为0.05~0.12mol/L、La3+浓度为0.004~0.12mol/L的混合溶液A;b,在30~80oC下搅拌,以5~10mL/min的速度逐滴向混合溶液A中滴加正硅酸四乙酯(TEOS),得到含有正硅酸四乙酯(TEOS)浓度为0.31mol/L的混合溶液B,加热搅拌将溶液浓缩为湿凝胶;c.将步骤b所得的湿凝胶恒温加热24h,随后转入烘箱,烘干,得到干凝胶;d.将干燥后的干凝胶以2oC/min的升温速率,在500~800oC下焙烧10h,制备出介孔复合氧化物,具有狭窄孔径分布、高比表面积的含Ni-La-Si介孔复合氧化物。该制备方法工艺设备简单,操作简便,生产成本低。

    一种耐CO2钙钛矿型透氧膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105016714A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510399204.1

    申请日:2015-07-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种耐CO2钙钛矿型透氧膜材料及其制备方法,属功能陶瓷制造技术领域。采用固相合成法制备钙钛矿型Ba0.8La0.2Co0.88-xFexNb0.12O3-δ(x=0.1、0.2、0.3、0.5)粉体,按照一定的质量比混合和相应的球磨工艺,并在一定的压力下压制成圆片素坯,之后分别在1170~1270℃间烧结8~10h得到混合导体单相透氧膜片。本发明制备透氧膜片烧结致密,结构单一无杂相生成。900℃下,透氧膜片在纯CO2气氛下吹扫后透氧量最终稳定在0.31mL·min-1·cm-2。

    用于CO2重整CH4反应的高活性高稳定性的介孔铝镍基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104549289A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410689025.7

    申请日:2014-11-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 该发明主要涉及一种用于二氧化碳重整甲烷反应的介孔铝镍基催化剂及其制备方法。本发明通过无机盐和碳酸铵的部分水解法,通过控制碳酸铵的滴定速度形成溶胶凝胶,然后在800℃下进行煅烧制得铝镍基催化剂,不需要模板剂和有机盐的加入。本发明制备出的铝镍基催化剂具有超高的活性和稳定性。其中以加镧为助剂的活性和稳定性最好。本发明工艺简单,成本低廉,制备出的铝镍基催化剂具有高的比表面积,狭窄的孔径分布和较大的孔容,且镍氧化物和助剂金属氧化物高度分散,具有较高的CO2重整CH4催化活性和稳定性。原料廉价易得,制备工艺易于控制,易于工业化。

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