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公开(公告)号:CN117463391A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311380343.0
申请日:2023-10-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种用于丙烷脱氢制丙烯的低温催化剂、制备方法及应用,催化剂包括全硅分子筛载体、贵金属活性组分和过渡金属助剂,全硅分子筛为MFI、MWW和Beta中的一种或几种;贵金属为Pd、Pt和Rh中的一种或几种,过渡金属为Sn、Ga、Cu和Zn中的一种或几种;以分子筛重量计,贵金属负载量为0.01‑1.0wt.%,过渡金属负载量为0.1‑10.0wt.%。本发明提供的催化剂,制备方法简单,以表面酸性弱的多孔全硅分子筛为载体,可高度分散活性位点,且不易催化副反应。通过焙烧形成的M‑O‑Si键固载金属物种,使催化剂活性组分不易流失、稳定性好。在催化丙烷脱氢反应中,该催化剂由于颗粒尺寸小,活性位点多,且无需共进料氢气,催化剂在400℃即有反应活性,且反应过程中无积碳生成。
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公开(公告)号:CN117228657A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311336593.4
申请日:2023-10-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于多孔炭技术领域,公开了一种成型多孔炭的制备方法。该制备方法是以木材为基底框架结构,在其表面引入可聚合分子,利于木材表面丰富的羟基与聚合分子间的范德华作用,原位反应生成一层紧密贴合的聚合物,高温炭化直接得到成型多孔炭。该制备方法简单,可以根据应用需求进行定向设计制备,可以解决多孔炭材料高孔隙率、快传质速率以及无损成型不能兼得的技术难题,可实现规模化生产。本发明提供的制备方法具有拓展性,所制备成型多孔炭在气体分离、电池材料、整体式电极等领域有着广泛的应用潜能和市场前景。
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公开(公告)号:CN111632586B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202010460717.X
申请日:2020-05-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种整体式烷烃氧化脱氢制烯烃催化剂及其制备方法,属于工业催化技术领域。本发明提供了一种整体式催化剂,所述催化剂包括基底,中间层和活性组分,所述基底为陶瓷,所述中间层为氧化硅,所述活性成分为硼氧化物。本发明提供的整体式氧化硼催化剂,具有发达的孔道结构,适用于高空速、强放热反应,通过优化传质、传热过程,有效的减少过度氧化反应,从而获得高烯烃选择性和高产率;通过B2O3与SiO2涂层形成稳定的B‑O‑Si键,有效地提高了氧化硼涂层的高温稳定性。在高空速下运行时(~350L/gB2O3h),B2O3/SiO2/蜂窝陶瓷催化剂在535℃下获得高于97%的烯烃选择性,和~16gC3H6gB2O3‑1h‑1的高产率,反应过程中催化剂活性组分保持稳定不流失。
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公开(公告)号:CN115652337A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211289938.0
申请日:2022-10-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B1/23 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/081
Abstract: 本发明公开兼具高活性中心负载效率和可达性的催化剂及其制备方法与应用,催化剂以超亲水多孔炭材料为载体,金属为活性组分,金属包括过渡金属、稀土金属和贵金属中的一种或几种;金属的理论负载量为2.5wt.%及以下;载体在相对压力0.4时,水汽吸附量在250cm3g‑1及以上。超亲水多孔炭材料的氧和氮极性官能团含量高达33.8at.%。首先,利用极性官能团锚定金属的作用,催化剂的金属负载效率可达100%。此外,在热解过程中金属活性位点的演化会对炭载体产生刻蚀作用,使得催化剂的比表面积增大,最高为31.4%,以保证活性中心的暴露和可达、提高催化剂的活性。得益于活性中心的利用率高,将亲水炭负载银的催化剂应用于电催化CO2还原制备CO,展示出优异的质量活性(11.9A/mgAg‑1)。
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公开(公告)号:CN114059088B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111287687.8
申请日:2021-11-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B1/26 , C25B1/23 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供一种基于有序介孔催化剂进行氯化盐与二氧化碳共电解的方法,以过渡金属‑氮负载的有序介孔炭为阴极催化剂、有序介孔过渡金属氧化物为阳极催化剂,组装电解池;加入电解液,并向阴极侧持续通入二氧化碳,使其饱和;采用恒电流/电位方式,各电流/电位持续电解。本发明以有序介孔过渡金属氧化物为阳极催化剂,与常用的贵金属钌铱电极相比,降低了材料成本,法拉第效率可达到92%;阴阳极的有序介孔结构能够使CO2/Cl‑充分扩散,不但增加了法拉第效率,且与传统二氧化碳还原相比,体系能量效率提升了40%;采用单室电解池共电解,当槽电压为3.5V时,电流密度达250mA cm‑2,在相同槽电压下,电流密度比H型电解池提高了近6倍,实现工业级电流密度。
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公开(公告)号:CN115132500A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210887935.0
申请日:2022-07-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种富含含氧官能团的炭材料在高能量密度锌离子电容器中的应用,将富含含氧官能团的活性炭作为锌离子电容器正极,以锌箔作为负极,采用玻璃纤维Whatman作为隔膜,以锌的有机溶液为电解液进行组装电池,得到锌离子电容器。富含含氧官能团的活性炭能够有效提升有机系锌离子电容器的比电容、能量密度,具有较高的锌利用率,且保证了极好的循环性能和倍率性能,具有广泛的工业前景。
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公开(公告)号:CN111715201B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010568026.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J21/08 , B01J35/02 , B01J35/06 , C07C5/48 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C11/09 , B01J37/34
Abstract: 本发明提供一种硼掺杂的二氧化硅纤维材料及其制法与应用。本发明提供的硼掺杂的二氧化硅纤维材料,所述硼原子通过B–O–Si化学键连接入二氧化硅骨架。本发明提供的硼掺杂的二氧化硅纤维材料通过化学键的形式锚定了活性位,保证了在催化反应过程的稳定性。
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公开(公告)号:CN108178141B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201810044728.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/205
Abstract: 本发明提供了一种高导电、高振实密度、高比表面积微孔炭的制备方法,所制备材料可用于超级电容器,但并不限制其在分子吸附、变压吸附分离、膜分离等领域的应用。将炭源与铜盐混合均匀,高温热处理过程中,铜盐被原位还原成低熔点CuCl及单质铜,利用CuCl的模板作用造孔及铜的催化石墨化作用提高材料导电性。此外,金属铜本身就是良好的电子导体,炭材料中残留部分铜一方面能提高材料导电性,另一方面在不影响孔结构的同时提高材料振实密度。所述制备方法操作简单,易于在工业上实施和大批量生产。
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公开(公告)号:CN110721710B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910998881.3
申请日:2019-10-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于催化和材料技术领域,提供了一种有序大孔非金属催化剂及其制备方法。一种有序大孔非金属催化剂,其孔径为50‑1000nm。一种有序大孔非金属催化剂的制备方法,选择单分散球形模板,将磷酸硼的前躯体溶液与模板混合,炭化,焙烧得到产物。本发明首次提供了一种制备有序大孔的非金属氧化物晶体的方法,制备的有序大孔催化剂可暴露更多的活性位,增强传质,应用于低碳烷烃氧化脱氢反应中催化性能显著提高。该催化剂烯烃选择性高,CO2生成量可忽略,与无孔催化剂相比,有序大孔催化剂达到相同转化率时,反应温度可至少降低30℃,可在高空速下得到较高产率。
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公开(公告)号:CN109111343B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201811048242.2
申请日:2018-09-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07C29/34 , C07C33/22 , C07C33/20 , B01J27/185 , B01J27/18
Abstract: 本发明提供了一种低碳醇催化转化制备苄醇及同系物的方法及所用催化剂,属于化工催化技术领域。本发明旨在开发一条以甲醇+乙醇或乙醇+丙醇为混合原料,通过交叉偶联‑芳构化反应制备苄醇和乙基苄醇的路线,并提供该催化转化路线所需催化剂,特别强调通过单床层催化剂一步生产目标产物苄醇及同系物,期望能成为苄醇及同系物增产的重要替代路线。本发明提供了从低碳醇出发通过偶联‑芳构化反应直接生产苄醇和乙基苄醇的路径及相应催化剂,苄醇的选择性高达35%,乙基苄醇的总选择达11%。该反应路线生成大量氢气,可直接用于化学反应和燃料电池中。该路线还生成了高碳链醇,可作为燃料或油品添加剂,部分替代石油产品,减少我国对原油的依赖。
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