一种疏水性镍碳催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114602475B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210283386.6

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种疏水性镍碳催化剂及其制备方法与应用,将亲水活性炭、三甲基氯硅烷和环己烷三者混合均匀,然后将混合液在室温下搅拌8‑20h,搅拌结束后,真空干燥,得到疏水活性炭;将疏水活性炭加入到镍盐水溶液中,搅拌分散;然后将混合溶液在真空室温下浸渍12‑48h;之后将样品烘干,干燥后的催化剂置于热解管中,在惰性气氛、450℃下煅烧1‑4h,然后在氢气气氛、450℃下还原1‑4h,获得疏水性镍碳催化剂。本发明工艺简单,效果显著,与没改性之前的Ni/AC相比,改性后的催化剂能够显著抑制二苯醚的水解,并且催化剂的活性不受影响,反应过程简单,能够定向裂解二苯醚中的C‑O键,生成高附加值产品,提供了一种定向断裂C‑O键的催化剂的改性方法。

    一种同时提高二甲醚羰基化的HMOR分子筛催化剂活性和寿命的改性方法

    公开(公告)号:CN113244952A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110459103.4

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种同时提高二甲醚羰基化的HMOR分子筛催化剂活性和寿命的改性方法,包括:将干燥后的HMOR分子筛置于双组分混合碱溶液中,于25‑95℃下搅拌0.1‑2小时;或者将氮气通入双组分混合碱溶液中,将干燥后的HMOR分子筛在25‑100℃下,通入N2吸附的双组分混合碱溶液中蒸汽,直至吸附饱和;将吸附饱和的HMOR分子筛置于惰性气氛下热处理,得到同时能调控孔道结构和酸性分布的改性后HMOR分子筛催化剂。本发明同时制备介‑微孔HMOR分子筛和选择性屏蔽掉HMOR分子筛容易产生副反应的酸性位点,保留具有羰基化功能的活性位的同时提高了反应传质效率,显著提高了HMOR沸石分子筛催化二甲醚羰基化的催化效率和催化剂寿命。

    一种原位掺杂金属铁的MOR分子筛的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113019441A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110285319.3

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种原位掺杂金属铁的MOR分子筛的制备方法及应用。该催化剂的制备包括:将铁盐、络合剂和水混合制成溶液I,然后将铝源、水混合制成溶液II,再将溶液I、II先后加入到工业级水玻璃中制成合成凝胶,最后装入反应釜进行晶化反应,得到的固体经洗涤、干燥、离子交换、焙烧后得到原位掺杂金属铁的MOR分子筛。该分子筛可用于二甲醚羰基化制乙酸甲酯的催化反应体系。本发明以络合铁离子作为铁源,工业级水玻璃作为硅源,通过一步水热法制备出了原位掺杂金属铁的MOR分子筛,实现了对MOR分子筛酸分布的调控。本发明制备的分子筛催化剂具有工艺简单,周期短,成本低的特点,对催化二甲醚的羰基化反应具有良好的应用前景。

    一种活性炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110577222B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910997508.6

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种活性炭及其制备方法和应用,属于活性炭制备技术领域。本发明以豆荚壳为原料,加入磷酸溶液水热,通过控制水热反应的温度,使得到的焦具有一定的孔隙结构,在后面与活化剂进行活化的时候,活化剂能进入到这些孔隙结构中,使活化更加的完全,从而得到大比表面积的活性炭。实施例的数据表明,本发明提供的制备方法制得的活性炭的比表面积为1319~2570m2·g‑1,制备成超级电容器电极片,进行电化学性能测试,在100mA·g‑1的电流密度下比电容为207~301F·g‑1。

    一种金属Ni掺杂的多级孔ZSM-5分子筛的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109078652A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811008679.3

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种金属Ni掺杂的多级孔ZSM-5分子筛的制备方法。包括以下步骤:分子筛预处理焙烧去除模板剂、水;HF酸溶液蚀刻分子筛生成多级孔道结构;浸渍法负载高活性金属镍;压片筛分。同时公开了该分子筛用于生物质催化快速热解。本发明采用廉价易得的沸石HZSM-5为母体,利用其五元环和十元环交叉的微孔性同时进行脱硅脱铝处理,使其产生利于大分子进入的多级孔道。该方法实现了在扩孔的同时减少酸性位点的分布。在此基础上又添加了氢转移能力较强的廉价金属镍,实现了催化过程中大分子的高通过率和高转化率。此方法制得的催化剂具有廉价易得,过程简单的特点,主要应用于生物质或煤的催化热解实验中,对热解挥发分的催化重整具有良好前景。

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