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公开(公告)号:CN113831349A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110959521.X
申请日:2021-08-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D487/18
Abstract: 本发明涉及有机合成技术领域,提供了一种乌洛托品的制备方法,将甲醇‑氨混合溶液和光催化剂混合,进行光催化反应,得到乌洛托品和氢气;所述光催化剂包括光响应半导体载体和负载在所述光响应半导体上的过渡金属。本发明采用的光催化剂中光响应半导体载体具有较宽的禁带宽度,空穴的氧化性较强,有利于甲醇脱氢,过渡金属由于其具有较大的功函,对光生电子的捕获能力较强,促进了光生电子和空穴的分离,具有优异的光催化活性或光催化循环稳定性。本发明提供的制备方法,利用廉价、丰富的太阳能资源,在同一个反应器中、光催化剂存在条件下合成乌洛托品,反应条件温和,大大降低了能耗;同时脱氢的产生氢气可作为原料进一步利用,提升了经济效益。
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公开(公告)号:CN110560150A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910863265.7
申请日:2019-09-12
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供了一种甲醇羰基化制乙酸甲酯催化剂,属于催化剂技术领域。本发明提供的甲醇羰基化制乙酸甲酯催化剂,包括金属改性分子筛、隔绝材料和多金属氧化物;所述金属改性分子筛中的金属元素包括铁、钴、镍、铜、银和锌中的至少一种;所述多金属氧化物中的金属元素包括镁、铝、锰、铜、锌和铈中的至少两种。本发明提供的甲醇羰基化制乙酸甲酯催化剂中多金属氧化物将甲醇脱水产生的水转化成H2和CO2,避免了水对羰基化反应的不利影响,促进羰基化反应的进行,用于甲醇转化制备乙酸甲酯具有90%以上的选择性,且可以通过烧炭再生循环延长甲醇羰基化制乙酸甲酯催化剂的使用寿命;不含卤化物催化剂,对设备无腐蚀性。
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公开(公告)号:CN110538669A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910712671.3
申请日:2019-08-02
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J27/22 , B01J37/02 , B01J37/08 , C07C29/153 , C07C29/154 , C07C31/04 , C07C31/08
Abstract: 一种用于合成气制含氧化学品铜–钴金属碳化物催化剂及其制备方法,涉及金属碳化物催化剂。催化剂的组成包含活性金属和载体,化学式为xCuiCoj/Mo2C;i和j代表催化剂中相关金属元素Cu和Co的摩尔系数比例,x表示金属Cu和Co在总的催化剂中的质量百分含量。按催化剂各组分配比,将分别含计量比的硝酸铜、硝酸钴和钼酸铵加入含有去离子水的容器中,搅拌溶解,再置于油浴中加热,搅拌至糊状,烘箱干燥,研磨成粉末后置于焙烧,得氧化物前驱体,再置于管式炉中升温渗碳,得金属碳化物前驱体;进行催化反应时,常压下通入15%CH4/H2混合气升温活化,得工作态催化剂。能有效提高总醇和C2+-OH选择性及稳定性。
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公开(公告)号:CN106362741B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610638943.6
申请日:2016-08-05
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种复合型金基催化剂及其制备方法与应用,涉及金基催化剂。所述复合型金基催化剂的制备方法,包括如下步骤:1)将金盐加入到溶剂中,溶解后得金盐溶液,再加入氧化铈(CeO2)回流,回流过程中加入沉淀剂溶液,离心,干燥,即得到氧化铈负载金样品,记为Au/CeO2;2)将多孔载体(AC)加入到步骤1)得到的氧化铈负载金样品中,混合后即得复合型金基催化剂,记为Au/CeO2+AC。所述复合型金基催化剂可在乙炔氢氯化反应中应用。氧化铈作为载体可以有效提高金基催化剂的初始转化率,改善催化剂的稳定性。同时,在制备过程中无需使用到传统金基催化剂制备使用到的王水溶液,制备过程绿色无污染。
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公开(公告)号:CN107827719A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711170162.X
申请日:2017-11-22
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C41/56 , C07C43/30 , B01J23/745 , B01J23/18 , B01J23/20 , B01J23/22 , B01J23/28 , B01J23/30 , B01J37/08
Abstract: 本发明提供了一种金属氧化物催化剂在制备聚甲氧基二甲醚中的应用,属于油品添加剂的合成领域。本发明中第ⅤA族金属氧化物或过渡金属氧化物为催化剂,具有较大的中强酸的酸量,能够提高聚甲氧基二甲醚中PODE3~5的选择性,从而提高收率。同时能够提高金属氧化物催化剂的使用寿命。实施例的数据表明,本发明使用的金属氧化物催化剂对目标产物PODE3-5的选择性维持稳定,在连续反应100小时之后,没有失活现象,对PODE3~5的选择性高达75.3%,远高于现有技术中PODE3~5的选择性为20%~40%左右。
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公开(公告)号:CN103170337A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310061509.2
申请日:2013-02-27
Applicant: 厦门大学 , 上海浦景化工技术有限公司
IPC: B01J23/755 , B01J23/83 , B01J23/78 , B01J23/34 , B01J27/185 , B01J23/80 , B01J23/72 , C07C31/08 , C07C29/149
Abstract: 本发明涉及一种生产乙醇的催化剂及其制备方法,催化剂中各组成元素重量比为活性金属:助剂:保护剂:载体=5~30:0~20:0~10:100。活性金属为镍、钴、铜、锰中的任一种;助剂为铁、钼、铈、钡、锌、锡中的一种;保护剂为硝酸铝或硅溶胶;载体为碳纳米管或二氧化硅。以冰醋酸加氢制乙醇反应为例,在反应温度225℃、氢气压力2.5MPa的条件下,醋酸转化率大于99%,乙醇选择性大于95%,催化剂寿命超过1000h,乙醇的时空产率大于1000mg/g-cat./h。保护剂的引入极大提高了催化剂的热稳定性,该系列催化剂成本低廉,制备简单,性能优异且稳定性高,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114515580B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210229589.7
申请日:2022-03-09
Abstract: 本申请涉及用于CO氧化反应的负载型催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括载体,以及负载在载体上的活性组分,所述活性组分包括第一金属组分和第二金属组分,其中,第一金属组分选自Ru、Pd、Pt、Au及其组合,第二金属组分选自Fe、Ni、Co、Cu及其组合;所述第一金属组分与第二金属组分的重量比为1:1至1:5。本申请的催化剂可以直接用于甲醇水蒸气重整气中的CO处理,重整气处理量达到20L/min,PROX反应适宜温度范围较宽(100~180℃),还可以以空气为氧化剂,O2/CO耐受范围较宽(摩尔比0.5~4.0)。
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公开(公告)号:CN113831349B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110959521.X
申请日:2021-08-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D487/18
Abstract: 本发明涉及有机合成技术领域,提供了一种乌洛托品的制备方法,将甲醇‑氨混合溶液和光催化剂混合,进行光催化反应,得到乌洛托品和氢气;所述光催化剂包括光响应半导体载体和负载在所述光响应半导体上的过渡金属。本发明采用的光催化剂中光响应半导体载体具有较宽的禁带宽度,空穴的氧化性较强,有利于甲醇脱氢,过渡金属由于其具有较大的功函,对光生电子的捕获能力较强,促进了光生电子和空穴的分离,具有优异的光催化活性或光催化循环稳定性。本发明提供的制备方法,利用廉价、丰富的太阳能资源,在同一个反应器中、光催化剂存在条件下合成乌洛托品,反应条件温和,大大降低了能耗;同时脱氢的产生氢气可作为原料进一步利用,提升了经济效益。
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公开(公告)号:CN113209976A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110556182.0
申请日:2021-05-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明属于能源化工技术领域,提供了一种甲醇水蒸气重整制氢用催化剂及其制备方法与应用、甲醇水蒸气重整制氢反应。本发明提供的催化剂包括氧化物载体和负载在所述氧化物载体上的铜氧化物和富勒烯C60。富勒烯C60具有优异的电子受体性质,能够可逆的捕获和释放电子,能对铜表面电子进行有效调节,控制铜价态的平衡分布和稳定,进而保证了催化剂的稳定性。本发明提供的催化剂,在温度为240℃、压力为0.1MPa,水和甲醇摩尔比为1.2:1,甲醇的质量空速为4.5h‑1的条件下,产氢速率为0.4mol/g/h,CO选择性低于0.3%,在连续反应200h之后结构和性能保持稳定,没有出现失活现象。
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公开(公告)号:CN110743609B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201911149539.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种组合型催化剂及其制备方法和二氧化碳加氢耦合甲苯烷基化制二甲苯的方法。本发明提供的组合型催化剂,包括金属氧化物和分子筛。在本发明中,金属氧化物主要用于还原二氧化碳为甲醇,分子筛主要用于使甲苯和甲醇反应生成二甲苯,采用本发明提供的催化剂制备二甲苯,能够以二氧化碳和氢气为原料替代甲醇,相比于传统的甲苯甲醇烷基化法,能够避免因甲醇/甲苯投料比不当引起的甲醇制烯烃副反应,提高二甲苯的生产效率;同时可以抑制二甲苯的异构反应,提高产物中对二甲苯的选择性。
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