一种高比表面积载钌催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113559854A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110837635.7

    申请日:2021-07-23

    Inventor: 杨明 李裴杰 董媛

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积载钌催化剂及其制备方法和应用,属于能源领域。该催化剂以钨铝复合氧化物为载体,然后通过浸渍法以及气相还原法将Ru负载在氧化物载体上,在RuCl3浸渍液中加入乙酸钠,以减小Ru3+的zeta电位来防止浸渍烧结过程中Ru团聚,Ru金属晶粒粒径为5‑20nm,催化剂的比表面积为200‑600m2/g、孔容为0.4‑1.0cm3/g、孔径为4‑25nm。本发明工艺简便,设备要求较低,所制得催化剂对有机液体储氢材料的加氢具有较高的催化活性和稳定性。

    一种全氢化储氢分子的制备和脱氢方法

    公开(公告)号:CN108440406A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810164935.1

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种全氢化储氢分子的制备方法,包括以下步骤:S1.精确称取喹啉及催化剂,并加入反应釜中;S2.将反应釜连接温度感应装置;S3.向反应釜中充放氢气,将反应釜内的空气排尽,使反应釜内的压力与大气压一致;S4.设定反应温度、压力和转速,并匀速升温至反应温度,同时,将压力升至设定值,调整转速到设定值,反应过程中压力维持在设定值;S5.待喹啉全部转化成全氢化产物,停止反应,将温度感应装置的温度设定在15-25℃,等待降温;S6.过滤,分离,收集,即得到全氢化储氢分子。本发明加氢条件温和,易于实现全氢化,加氢过程中不会出现催化剂中毒的现象,储氢量高达6.54wt%。

    一种基于氢能的储能供能一体化系统

    公开(公告)号:CN102797970A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110139200.1

    申请日:2011-05-27

    Abstract: 本发明涉及以氢能的储存及氢能与电能的相互转化技术为核心的能源优化利用技术。一种基于氢能的储能供能一体化系统,它包括制氢单元、储氢单元、燃料电池单元;制氢单元的氧气输出口由氧气管与燃料电池单元的氧气输入口相连通,燃料电池单元的出水口由水管与制氢单元的进水口相连通;其特征在于:制氢单元的氢气输出口由第一氢气管与储氢单元的氢气输入口相连通,储氢单元的氢气输出口由第二氢气管与燃料电池单元的氢气输入口相连通。该系统具有将氢能的制造、储存、利用三个过程联合的特点,整个系统内的氢、氧、水实现循环利用。

    基于浆态储制氢材料的多级分离制氢反应系统及使用方法

    公开(公告)号:CN119971912A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510101024.4

    申请日:2025-01-22

    Inventor: 杨明 高荣懿 董媛

    Abstract: 本发明公开了一种基于浆态储制氢材料的多级分离制氢反应系统及使用方法,所述多级分离制氢反应系统包括反应器,以及与所述反应器连接的纯化模块和进料模块;所述反应器带有加热部件,用于提供反应条件;所述纯化模块包括与所述反应器依次连接的第一膜分离器和若干串联的储氢合金分离器;所述进料模块用于向所述反应器输送浆态储制氢材料和水,还用于实现所述储氢合金分离器的升温和降温。本发明将膜分离技术和储氢合金选择性吸氢结合,这种多级协同的纯化工艺显著提高了氢气的纯化效率和产品纯度,氢气纯度接近100%。本发明构建的系统在氢气纯化阶段的工作温度区间为20‑90℃,较传统膜分离工艺300℃以上的高温工况显著降低。

    一种抗积碳高稳定性有机液体储氢材料加氢催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119857487A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510104815.2

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明提供一种抗积碳高稳定性有机液体储氢材料加氢催化剂的制备方法,通过共沉淀法将活性金属Ni与稀土金属氧化物助剂负载在载体上,得到加氢催化剂。本发明制得的加氢催化剂,利用高比表面积载体增强了催化剂的吸附能力和活性金属组分的分散性,有效提高催化性能;同时,稀土金属氧化物改性剂的引入优化了反应路径,通过形成氧空位和提升晶格氧迁移速率,有效抑制积碳的形成,显著增强了催化剂的抗积碳性能和循环稳定性。本发明提供的加氢催化剂的制备方法工艺温和,所需设备简单,可用于大规模生产。此外,本发明在不使用贵金属的同时仍具有较高的活性、稳定性以及循环性能,具有良好的经济效益,也具备广阔的推广及应用前景。

    一种微波驱动浆态储制氢材料的制氢方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN119774546A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411952768.9

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种微波驱动浆态储制氢材料的制氢方法、装置及应用,所述制氢方法包括将浆态储制氢材料与催化剂混合后,加入水并在微波条件下进行制氢反应;其中,所述微波条件由功率300‑3000W微波在温度80‑150℃进行;所述浆态储制氢材料由有机液态氢化物和固体组成,所述固体包括纳米微晶金属、金属氢化物、配位氢化物中的至少一种。本发明通过微波加热快速穿透浆态储制氢材料,加热均匀且效率高,可在短时间内将材料加热至适宜的反应温度,从而显著缩短制氢反应的启动时间;此外微波直接作用于纳米粒子和浆态材料,破坏高粘度有机液体氢化物形成的油膜,能够有效加速化学反应,提升整体制氢效率。

    一种流体自分布式制氢反应器及其应用

    公开(公告)号:CN119771279A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411952785.2

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本申请公开了一种流体自分布式制氢反应器及其应用,涉及制氢装置领域,其包括:盘体;进料通道,穿设所述盘体,用于接收浆态储制氢材料;分散结构,围设所述进料通道穿设所述盘体,且其顶端低于所述进料通道的顶端,用于分散溢出所述进料通道的浆态储制氢材料。本申请通过进料通道接收原料,在进料通道中发生制氢反应,并随着反应的进行和原料的持续添加,浆态储制氢材料从进料通道顶部溢出并在重力的作用下溢流至周围的分散结构顶部,然后继续沿着顶部到底部的方向在盘体内壁中流动并持续反应,反应体系中各组分始终在动态的过程中反应,降低了反应先后生成的颗粒、反应原料自身的颗粒发生团聚和聚集的程度,提高了制氢反应的效率。

    一种基于碳材料载体的负载金属型脱氢催化剂、制备方法及在有机液体储氢材料催化脱氢中的应用

    公开(公告)号:CN119680537A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411870793.2

    申请日:2024-12-18

    Inventor: 董媛 张鑫 杨明

    Abstract: 本发明提供了一种基于碳材料载体的负载金属型脱氢催化剂、制备方法及在有机液体储氢材料催化脱氢中的应用,属于催化剂技术领域。本发明的催化剂包括载体88.5%~98.5%、贵金属0.5%~2.5%、助剂1%~9%。本发明的催化剂可应用于有机液体储氢材料反应,反应速率较快,无其他副产物,催化剂可多次使用,脱氢稳定性较好。本发明降低了催化剂中活性组分贵金属的使用量,降低了催化剂成本。本发明利用冷等离子技术,使大量的活性组分贵金属有效地锚定在助剂‑载体界面处,产生大量的微正电贵金属粒子,贵金属与助剂之间的强电子互补性形成了特殊的电子环境,提高了电子的密度和流动性。

    基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118598073A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410695051.4

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米微晶金属粉末和有机液体氢化物的多介质复合浆态储制氢材料及其制备方法,多介质复合浆态储制氢材料包括用于水解产热的纳米微晶金属粉末、释氢吸热的有机液体氢化物和催化剂;纳米微晶金属粉末含量为1~40wt.%,有机液体氢化物含量为50~95wt.%,催化剂的含量为1~25wt.%。本发明结合金属粉末和有机液体氢化物的优势,通过将金属粉末包覆在有机液体氢化物中,一方面解决了金属粉末表面的钝化问题,有效隔离金属粉末与空气接触,防止形成氧化物;另一方面,金属与水的反应产生的热量被有机液体氢化物所吸收,从而提高了传质效率,并减少了传热过程中的能量损失。

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