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公开(公告)号:CN103480404A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310445020.5
申请日:2013-09-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: Y02E50/32
Abstract: 本发明提供了一种大孔碳化铁催化剂及其制备方法和应用,所述碳化铁催化剂由羧酸改性聚甲基丙烯酸甲酯微球为模板,以硝酸铁为前驱体制备得到,所得的大孔碳化铁催化剂孔径为50-1000nm。本发明采用羧基改性微球为模板,以硝酸铁为前驱体,在甲醇乙二醇溶剂的条件下直接焙烧制备三维贯通的碳化铁,操作方法简单,周期短,成本低。
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公开(公告)号:CN103464192A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310444936.9
申请日:2013-09-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J29/00 , B01J35/10 , C07C255/08 , C07C253/24
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明提供了一种介孔镍钼氧化物催化剂及其制备方法和应用,所述介孔镍钼氧化物催化剂具有有序的介孔孔道,比表面积为380-480m2/g。所述的介孔镍钼氧化物催化剂的制备包括:以KIT-6为载体,通过浸渍法与钼盐和镍盐接触,焙烧后得到介孔镍钼氧化物催化剂;其中优选钼盐和镍盐的用量比为镍和钼摩尔比为1-4:1;其中优选钼盐为钼酸铵,镍盐为硝酸镍。本发明以KIT-6为载体,以硝酸镍和钼酸铵为前驱体制备有序介孔镍钼氧化物,操作方法简单,周期短,成本低。
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公开(公告)号:CN103240130A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310190160.2
申请日:2013-05-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种光催化分解水用TiO2/MIL-101复合催化剂及制备方法和应用。该复合催化剂的制备方法包括:将经过活化的MIL-101浸没于去离子水中,搅拌;将硫酸钛与MIL-101溶液混合搅拌溶解,加入尿素,搅拌1-2小时,得到反应混合物;将反应混合物转移到高压反应釜中,在150-200℃恒温处理3-8小时,自然冷却,对产物进行洗涤和离心,最后在50-100℃恒温处理8-10小时,自然冷却,得到光催化分解水用TiO2/MIL-101复合催化剂。本发明还提供了一种利用上述方法制备的复合催化剂。本发明还提供了一种采用上述复合催化剂的光催化分解水的方法。本发明提供的TiO2/MIL-101(Cr)复合催化剂表现出了比TiO2和MIL-101(Cr)都要高的光解水制氢催化活性。在全光照射下,产氢速率可以达到2678.4μmol·g-1·h-1。
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公开(公告)号:CN102125833B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201010596849.1
申请日:2010-12-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种乙烷选择氧化制乙醛和乙烯用催化剂及其制备方法。该催化剂是以纯硅介孔材料KIT-6为载体、以过渡金属钼的氧化物为活性组分、以碱金属钾的氧化物为助剂的负载型催化剂,其中,所述钼氧化物负载于纯硅介孔材料KIT-6的表面和孔道中,所述钾氧化物以高分散的形式负载于纯硅介孔材料KIT-6的表面,并且,所述K、Mo与Si的原料摩尔比为0.1-1.0∶0.01-3.0∶100。本发明还提供了上述催化剂的制备方法。上述催化剂以具有三维空间结构的纯硅介孔材料KIT-6为载体,以过渡金属钼的氧化物为活性组分,以碱金属钾的氧化物作为助剂进行修饰,催化剂具有较高乙烷选择氧化活性,将其应用于乙烷选择氧化制乙醛和乙烯的反应中,乙烷选择氧化产物乙醛和乙烯的最高收率可同时分别达到12.4%和21.4%。
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公开(公告)号:CN102125869B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201010597678.4
申请日:2010-12-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01D53/94
Abstract: 本发明涉及一种乙烷选择氧化制乙醛用催化剂及其制备方法。该乙烷选择氧化制乙醛用催化剂是以SBA-15分子筛为载体,以过渡金属钼的氧化物为活性组分,以碱金属钾的氧化物为助剂得到的掺杂型催化剂。其中,所述钼氧化物的一部分负载于所述SBA-15分子筛的表面、另一部分掺杂进入所述SBA-15分子筛的骨架中;所述钾氧化物负载于所述SBA-15分子筛的表面,并且,所述K、Mo与Si的原料摩尔比为0.5∶10∶100。本发明还提供了上述催化剂的制备方法。本发明提供的钼掺杂进入载体SBA-15分子筛骨架中、助剂钾以高分散形式负载在载体表面的催化剂具有很高的反应活性和选择性,将其作为乙烷选择氧化制乙醛的催化剂,可以使乙醛的收率达到10.2%。
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公开(公告)号:CN101683616B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200810223653.0
申请日:2008-09-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种柴油碳烟净化用大孔复合金属氧化物催化剂及其制备方法。本发明首先提供了一种柴油车排放碳烟颗粒物燃烧用氧化催化剂,其是由稀土金属、过渡金属和碱性金属中的两种以上元素作为活性组分且具有大孔结构的钙钛矿型、类钙钛矿型或尖晶石型复合金属氧化物,所述复合金属氧化物的平均孔径大于50nm。采用上述催化剂能将碳烟颗粒物燃烧为CO2的温度降低到柴油车尾气的排气温度范围内,且该催化剂具有蜂窝状大孔结构,有利于碳烟颗粒物在孔道内的扩散,提高了催化剂活性表面积的利用率,大大降低了碳烟颗粒物的燃烧温度。本发明还提供了上述催化剂的制备方法,采用有机络合和原位燃烧相结合的方法来制备催化剂。
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公开(公告)号:CN101982234B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010285464.3
申请日:2010-09-16
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种柴油碳烟净化用大孔金属氧化物担载贵金属催化剂及其制备方法。本发明首先提供了一种柴油车排放碳烟颗粒物燃烧用氧化催化剂,其是以含有稀土金属、过渡金属和碱性金属中的一种以上的元素且具有三维有序大孔结构的简单金属氧化物或者复合金属氧化物作为载体担载贵金属活性组分得到的,其中,所述简单金属氧化物为金属元素中的任意一种,所述复合金属氧化物为钙钛矿型或者类钙钛矿型复合金属氧化物,所述贵金属活性组分为金,所述载体中的大孔的平均孔径为50nm-1μm。采用上述具有三维有序大孔结构的载体担载贵金属得到的催化剂,有利于碳烟颗粒物在孔道内的扩散,提高催化剂活性表面积的利用率,大大降低碳烟颗粒物的燃烧温度。本发明还提供了上述催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN101733111B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN200810225984.8
申请日:2008-11-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种钙钛矿/二氧化铈复合催化剂,所述复合催化剂是以纳米级二氧化铈为载体,担载Co基钙钛矿氧化物活性成分而得到,该复合催化剂中元素Co与Ce的原子摩尔比为0.01-1。该催化剂是一种适用于治理柴油车尾气中所排放的碳烟颗粒物,具有催化活性高的优点,可使碳烟颗粒的燃烧温度大幅降低,且该催化剂不含贵金属,在提高催化活性的同时也降低了催化剂成本。本发明还提供了上述钙钛矿/二氧化铈复合催化剂的制备方法,以及利用所述复合催化剂在降低对柴油车排放碳烟颗粒的燃烧温度中的应用。
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公开(公告)号:CN101439261A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200710177988.9
申请日:2007-11-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明关于碳烟颗粒物净化用钴铈氧化物催化剂及其制备方法,尤其涉及一种可用于治理机动车尾气污染,特别是治理柴油车尾气中所排放的碳烟颗粒物的催化剂及其制备方法。该催化剂为双氧化物复合催化剂,尤其是由钴担载于纳米二氧化铈上或钴与铈的体相混合氧化物组成,且不含贵金属成份。该催化剂为纳米颗粒,适合于处理柴油车尾气中的碳烟颗粒,在催化剂与碳烟颗粒物松散接触的条件下,燃烧峰值温度最低达到364℃,对碳烟颗粒催化燃烧的活性与担载的贵金属催化剂相当。
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公开(公告)号:CN113083356B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110347538.X
申请日:2021-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种介微孔ZSM‑5/氧化铝催化剂及其制法和应用。该催化剂由活性组分、载体、有机配体和改性组分组成;载体为ZSM‑5/Al2O3;活性组分为Ni和Mo;以该催化剂的总重量为100%计,活性组分占催化剂总重量的9.8%‑25.4%;改性组分以氧化物计的含量为1%‑3%;有机配体的引入量与金属Ni的摩尔比为0.5‑5.0:1。本发明还提供了上述催化剂的制备方法。本发明的上述催化剂可以催化FCC汽油加氢精制,汽油收率高于99%,硫含量低于10ppm,研究法辛烷值损失在1个单位以内。
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