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公开(公告)号:CN108607512B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810299276.2
申请日:2018-04-04
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钼基硫化物改性MOF材料的方法,属于无机‑有机杂化材料的制备技术领域。所述方法是在MOF骨架上固载钼基硫化物得到含有单分散钼基硫化物活性中心的改性MOF材料。所得到的改性MOF材料中,钼基硫化物通过配位作用固载在MOF骨架上,呈单分散状态,有效提高了MOF材料对二氧化碳的化学吸附能力及选择性,在低压范围有较高的化学吸附能。本发明所述的钼基硫化物改性方法具有针对多孔材料的通用性,在提高二氧化碳的吸附容量的同时,增强了二氧化碳的化学吸附能,在气体吸附分离及二氧化碳的相关催化转化领域具备产业化前景。
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公开(公告)号:CN112210083A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011100257.6
申请日:2020-10-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种微反应器连续制备纳米双金属沸石咪唑酯骨架的方法,采用微通道技术合成了纳米级双金属沸石咪唑酯骨架ZIF‑67,具体地,配制一定浓度和配比的双金属溶液(Co/M)及配体和脱质子介质溶液,在常温常压下泵入Y型或T型微反应器中高效混合后,经过收集、分离、洗涤干燥处理,即可得到尺度均一的双金属ZIF‑67纳米粒子。双金属ZIF‑67中钴与第二金属的配比可控调节。本发明制备方法简单高效,显著提高了ZIF‑67的转化率和时空收率。并将反应时间缩短到几十秒甚至几秒。反应过程绿色环保,重复性好,为大批量合成双金属ZIF‑67材料提供了可行方案。
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公开(公告)号:CN111266068A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010293615.3
申请日:2020-04-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种接枝负载催化剂的纳米结构微通道基底的微反应器及其制备方法,所述微反应器包括上盖板、金属基底和密封膜,在所述微反应器的金属基底上通过酸碱处理建立活化金属表面,然后将金属基底浸入含有有机配体与金属盐的溶液进行催化剂原位生长,实现在微通道内通过化学键合作用接枝纳米材料;将负载有催化剂的纳米结构微通道盖PDMS密封膜、透光板,用于连续微通道光催化反应,该反应器集成催化剂载体、光敏剂及微反应通道于一体,便于拆卸和反复使用,且具有很高的光利用效率,与传统釜式反应器相比,在达到同一降解率的条件下,反应所需时间大大缩短,连续反应50h仍可以保持稳定的降解率;为大规模有机污水的处理提供了可行方案。
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公开(公告)号:CN108264932B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201711458763.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 大连理工大学 , 天津和弦化工科技有限公司
IPC: C10G53/14
Abstract: 一种燃油氧化吸附脱硫工艺及装置,所述工艺在催化剂的存在下,燃油与水溶性氧化剂在界面传质强化反应器中进行氧化脱硫反应,将大部分含硫化合物氧化为砜类产物。反应产物经油水分离后通过选择性吸附脱除砜类产物,从而达到脱硫的目的,吸附剂和催化剂均可再生循环使用。本工艺可以在温和的条件下实现燃油的超深度脱硫,脱硫前后燃油的辛烷值及十六烷值均没有明显变化。本发明方法具有工艺过程清洁,脱硫效率高,适合于大规模工业生产等优点。本发明可以和现有的加氢脱硫工艺相衔接,生产满足国Ⅴ硫指标要求的清洁燃油,工艺过程简单清洁,脱硫率高,辛烷值及十六烷值无明显损失,易于工业应用。
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公开(公告)号:CN107684919B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201710655419.4
申请日:2017-08-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J27/185 , B01J29/46 , B01J29/14 , B01J29/76 , C10G45/06
Abstract: 负载型Ni3P催化剂及其制备方法和应用。本发明属于生物质油加工技术领域,其中所述的催化剂采用化学镀法制备。所述制备方法是将催化剂载体置于化学镀液中,然后升温至75‑95℃,反应0.5‑4h制得催化剂前体;在化学气氛下将催化剂前体升温至200‑600℃,热处理0.5‑5h后降温,制得负载型Ni3P催化剂。其催化的加氢脱氧反应以含氧的苯酚及其衍生物的水溶液或油溶液为反应原料,在连续流动的固定床反应器中进行。本发明中,采用化学镀法制备的负载型Ni3P催化剂较之体相Ni3P,具有更高的催化苯酚及其衍生物加氢脱氧活性,对生物质油的脱氧提质具有很好的效果。
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公开(公告)号:CN107684919A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710655419.4
申请日:2017-08-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J27/185 , B01J29/46 , B01J29/14 , B01J29/76 , C10G45/06
Abstract: 负载型Ni3P催化剂及其制备方法和应用。本发明属于生物质油加工技术领域,其中所述的催化剂采用化学镀法制备。所述制备方法是将催化剂载体置于化学镀液中,然后升温至75-95℃,反应0.5-4h制得催化剂前体;在化学气氛下将催化剂前体升温至200-600℃,热处理0.5-5h后降温,制得负载型Ni3P催化剂。其催化的加氢脱氧反应以含氧的苯酚及其衍生物的水溶液或油溶液为反应原料,在连续流动的固定床反应器中进行。本发明中,采用化学镀法制备的负载型Ni3P催化剂较之体相Ni3P,具有更高的催化苯酚及其衍生物加氢脱氧活性,对生物质油的脱氧提质具有很好的效果。
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公开(公告)号:CN106824185A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611205052.8
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大连理工大学
CPC classification number: B01J23/58 , C07C1/322 , C10G45/10 , C10G2300/202 , C07C15/14
Abstract: 本发明提供一种钯碳催化剂及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:对活性碳原料进行酸氧化处理;使用碱金属氢氧化物处理酸氧化处理后的活性碳;以处理后得到的活性碳作为载体制备所述钯碳催化剂。有别于传统的通过提高载体酸性提高贵金属活性组分活性和耐硫性能的方法,本发明研究发现由上述方法制备得到的钯碳催化剂具有很高的加氢脱硫活性和直接脱硫路径选择性,能够降低氢耗,具有良好的经济性,另外,由于所述钯碳催化剂载体活性碳消除表面强酸中心,抑制结焦等副反应,因此,本发明钯碳催化剂具有良好的活性、直接脱硫路径选择性及稳定性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104971749A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510338719.0
申请日:2015-06-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J27/185 , C07C7/163 , C07C13/50
Abstract: Ni2P/Al2O3催化剂及其制备方法,所述制备方法包括对前驱体-载体复合物进行程序升温还原处理的步骤,其中,所述的前驱体是镍的磷酸盐,所述的载体是富含五配位铝的Al2O3载体。本发明的制备方法是用富含五配位铝的Al2O3为载体,可以采用低P/Ni比的磷酸盐作前驱体,用程序升温还原的方法制备高活性的Ni2P催化剂。所制备得到的担载型Ni2P/Al2O3催化剂对二苯并噻吩(DBT)的加氢脱硫(HDS)活性与SiO2作载体的催化剂相当。
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公开(公告)号:CN101012061A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710010081.3
申请日:2007-01-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于无机多孔材料、吸附材料和催化材料技术领域,涉及具有介孔-微孔复合材料及其合成方法。其特征是以沸石分子筛为原料,用偏硅酸钠的水溶液在30~60℃反应10~300分钟,使沸石分子筛的颗粒部分解离形成具有微孔结构的碎片,加入模板剂十六烷基三甲基溴化铵,然后调节母液pH值为10~12,老化1~8小时,然后加入高压釜于80~130℃进行水热合成反应。反应24~72小时后,分离出固体,水洗、干燥,然后于500~600℃焙烧5~10小时,得到具有介孔和微孔复合结构的硅铝多孔材料。本发明的效果和益处是所发明的合成方法可用于合成多种沸石结构和介孔结构的复合材料,所合成的材料经过质子交换可以具有较强的酸性,在吸附和催化领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN1850335A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610200533.X
申请日:2006-06-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J27/185 , B01J27/188 , B01J32/00 , C10G45/06
Abstract: 一种金属硫磷化物加氢精制催化剂,属于煤加工、石油加工和石油化工领域,涉及石油馏分油(汽油、煤油和柴油等)加氢精制工艺中所使用的固体催化剂。其特征是用多孔性载体材料担载金属氧化物和磷酸盐制备成负载型氧化物前体,该前体以1-10℃/min的速率升温至300-500℃,然后用硫化剂在氢气气氛中硫化1-5小时,之后在氢气中1-10℃/min的速率升温至500-800℃,并在该温度下还原1-5小时,制备出高加氢脱硫和加氢脱氮活性的金属硫磷化物催化剂。本发明的有益效果是所制备的金属硫磷化物催化剂在典型工业应用条件下对石油馏分中的稠环含硫化合物具有很高的催化反应活性,经济高效地实现馏分油的深度脱硫,生产清洁燃料油,具有广泛应用前景。
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