-
公开(公告)号:CN113318774A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110749182.2
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种改性Co基催化剂及其制备方法、应用,以及丙烷无氧脱氢制丙烯的方法。本发明提供的改性Co基催化剂包括:载体Silicalite‑1,负载于所述载体上的活性组分和助剂;其中:所述活性组分为金属Co和/或金属Co的氧化物;所述助剂为金属M和/或金属M的氧化物;所述金属M选自Mg、Zr、Nd、W、La、Ce和Zn中的一种或几种。本发明以上述改性Co基催化剂作为丙烷无氧脱氢制丙烯的催化剂,能够有效避免副反应的发生,提高烯烃选择性,并且提高了催化剂催化丙烷无氧脱氢的反应性能,实现了丙烷高效转化为丙烯,还提高了催化剂的再生稳定性能,可以在三次再生后仍然保持较高的初始活性。
-
公开(公告)号:CN111036260B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911093648.7
申请日:2019-11-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/24 , B01J29/035 , B01J37/08 , C07C5/333 , C07C11/06
Abstract: 本发明提供一种氮碳掺杂改性的Fe基催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备方法包括:1)将载体、铁源、碳氮源加入溶剂中,制成悬浊液I;2)经悬浊液干燥后的产物在惰性气氛下进行热解,得到所述氮碳掺杂改性的Fe基催化剂。利用该氮碳掺杂改性的Fe基催化剂催化丙烷进行无氧脱氢的方法包括:丙烷在载气气氛中与氮碳掺杂改性的Fe基催化剂接触发生无氧脱氢反应。上述制备方法制备得到的氮碳掺杂改性的Fe基催化剂能够很好地适用于丙烷无氧脱氢,具备良好的丙烷无氧脱氢活性,具备较高的初始丙烷转化率和丙烯选择性,实现了丙烷的高效转化。
-
公开(公告)号:CN110614117A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910851585.0
申请日:2019-09-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种Co-Silicalite-1催化剂及其制法与应用。该催化剂的制备方法包括:在晶化法制备Silicalite-1催化剂过程中,在进行晶化前加入配体保护的金属Co前驱体,然后经晶化以及焙烧制备得到所述Co-Silicalite-1催化剂。利用该Co-Silicalite-1催化剂催化正丁烷无氧脱氢制C4烯烃的方法包括:正丁烷在载气气氛中与Co-Silicalite-1催化剂接触发生反应,制备得到C4烯烃。上述制备方法制备得到的Co-Silicalite-1催化剂稳定性高、Co组分分散均匀、能够很好的适用于催化正丁烷无氧脱氢制C4烯烃。
-
公开(公告)号:CN110372004A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910687049.1
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种ZSM-5分子筛微观铝分布的调控方法及应用。该方法包括:采用离子交换方法将钴离子负载到所述Na型ZSM-5分子筛上得到Co型ZSM-5分子筛;使用六氟硅酸铵、醋酸铵对Co型ZSM-5分子筛进行后处理得到产物B;对产物B进行洗涤、烘干以及焙烧,得到微观铝分布调控处理后的ZSM-5分子筛。制备得到的该分子筛适用于C4烃催化裂解反应。上述方法采用Co离子对ZSM-5分子筛进行邻铝位点保护后再进行后处理,能够实现ZSM-5分子筛邻铝单铝相对含量的调控,实现邻铝相对含量的提升。
-
公开(公告)号:CN110372004B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910687049.1
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种ZSM‑5分子筛微观铝分布的调控方法及应用。该方法包括:采用离子交换方法将钴离子负载到所述Na型ZSM‑5分子筛上得到Co型ZSM‑5分子筛;使用六氟硅酸铵、醋酸铵对Co型ZSM‑5分子筛进行后处理得到产物B;对产物B进行洗涤、烘干以及焙烧,得到微观铝分布调控处理后的ZSM‑5分子筛。制备得到的该分子筛适用于C4烃催化裂解反应。上述方法采用Co离子对ZSM‑5分子筛进行邻铝位点保护后再进行后处理,能够实现ZSM‑5分子筛邻铝单铝相对含量的调控,实现邻铝相对含量的提升。
-
公开(公告)号:CN110180577A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910526425.9
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种光催化分解水的光催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括:制备手风琴状的多层Ti3C2;制备氮掺杂Ti3C2;制备少层氮掺杂Ti3C2;制备石墨相氮化碳g-C3N4;将g-C3N4与少层氮掺杂Ti3C2复合,得到复合光催化剂N-d-Ti3C2/g-C3N4。由上述制备方法得到的复合光催化剂可以催化光分解水制氢的反应,并且具有较高的制氢活性。
-
-
-
-
-