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公开(公告)号:CN119461465A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411626753.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
IPC: C01G15/00 , B01J23/08 , B01J35/45 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种用于CO2加氢合成甲醇产物选择性调控的纳米氧化铟催化剂、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:S1、将铟前驱体完全溶解于反应介质中,然后加热搅拌回流一段时间,得到混合液;S2、混合液降温冷却后,经多次洗涤、离心,得到固体产物;S3、将固体产物放置于烘箱中烘干,得到纳米氧化铟催化剂。本发明采用有机溶剂加热回流分解铟前驱体的方法,制备出了粒径可控的平均颗粒尺寸为5nm~30nm的纳米氧化铟催化剂,且该纳米氧化铟催化剂可在高温条件下稳定运行,将其应用于CO2加氢合成甲醇的固定床反应中,具有较高的CO2转化率和可调节的甲醇选择性。
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公开(公告)号:CN118179498A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410259999.5
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
IPC: B01J23/62 , B01J37/10 , C07C29/157 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种单原子Pt掺杂氧化铟催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳加氢制备甲醇的催化转化技术领域。其中催化剂包括如下质量百分比的各组分:Pt元素占催化剂总质量的0.1~5wt.%,所述催化剂中Pt粒子以单原子的形式存在于所述催化剂中。所述单原子Pt掺杂氧化铟催化剂应用于二氧化碳加氢制备甲醇的反应中,具有优良的催化性能、反应活性高、甲醇选择性高、反应稳定性好、催化剂失活速率低等优势,其中,二氧化碳转化率高达21.4%,甲醇选择性高达99.4%。
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公开(公告)号:CN118022823A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410055988.5
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于COx加氢制低碳烯烃的耦合催化剂、制备方法及其应用,耦合催化剂的制备方法包括以下步骤:S1、提供金属复合氧化物和掺硼改性ZSM‑5分子筛;S2、将金属复合氧化物和掺硼改性ZSM‑5分子筛物理混合,然后压片、造粒,得到耦合催化剂。本发明采用掺杂非金属元素硼来改性ZSM‑5分子筛,通过改变硼源的加入量,有效对ZSM‑5分子筛的颗粒尺寸和酸分布进行调控,使其平均颗粒尺寸为0.3~20μm,且形貌呈片层堆叠的孪晶,将掺硼改性ZSM‑5分子筛与金属复合氧化物混合制得的耦合催化剂应用于COx加氢制低碳烯烃催化反应中,表现出较高的低碳烯烃选择性和高反应稳定性。
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公开(公告)号:CN113663714B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111112797.0
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物科技有限公司
Abstract: 本发明提供氮化铝基催化剂及其制备方法和用途,所述种氮化铝基催化剂的制备方法包括如下步骤:1)将氮化铝粉末在惰性气体或氮气下煅烧得到氮化铝载体;2)提供活性金属盐的溶液,将所述金属盐的溶液与步骤1)所述的氮化铝载体接触得前驱体A;3)将所述的前驱体A在惰性气体或氮气下焙烧;4)将所述焙烧后的产物在水热条件下制得前驱体B;5)将所述的前驱体B还原,即氮化铝基催化剂。本申请中所述氮化铝基催化剂具有反应活性高,活性金属不容易烧结和积碳的优点,非常适合作为甲烷‑二氧化碳重整反应中的催化剂使用。
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公开(公告)号:CN110787809B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201911095676.2
申请日:2019-11-11
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01J23/889 , B01J37/08 , B01J37/34 , C01B3/32
Abstract: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种铜基催化剂、制备方法及应用,所述铜基催化剂包括以下质量百分含量的各组分:CuO 35.0~45.0%;ZnO 35.0~45.0%;MnO25.0~10.0%;Ga2O30.1~10.0%。所述铜基催化剂的制备方法包括如下步骤:(1)配置铜盐、锌盐、锰盐、镓盐的混合溶液;向所述步骤(1)中混合溶液中加入助燃剂后进行超声分散;将所述步骤(2)超声分散后的溶液加热形成凝胶,进一步使凝胶燃烧;将所述步骤(3)中燃烧后的样品进行研磨、焙烧、压片、筛选制得铜基催化剂。本发明获得的铜基催化剂中催化效率高,在甲醇水蒸气重整制氢的稳定性非常好,可以在250℃下稳定运行600min,甲醇转化率与产氢速率均未出现明显下降。
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公开(公告)号:CN115180633A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210742150.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种多级孔SAPO‑34分子筛及其制备方法、应用,所述多级孔SAPO‑34分子筛的制备方法包括以下步骤:1)将铝源、磷源、硅源、模板剂和溶剂混合,得初始凝胶;2)将初始凝胶混合物和晶种混合,陈化,得前驱体凝胶;所述晶种为SAPO‑34分子筛晶粒;3)将前驱体凝胶晶化处理,固液分离,得SAPO‑34分子筛前驱体;4)煅烧所述SAPO‑34分子筛,即制得多级孔SAPO‑34分子筛。本发明通过添加少量的大尺寸晶种,直接加入分子筛合成的前驱体凝胶中发挥作用,无须使用额外的磷源或模板剂等酸碱对晶种进行预处理,无须额外加入介孔模板剂即可直接水热法合成贯通性良好的多级孔SAPO‑34分子筛。
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公开(公告)号:CN110756213A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911082611.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 巨鹏生物(香港)有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂制备领域,具体涉及一种氮化铝基催化剂,所述氮化铝基催化剂具有核壳结构,包括内核和壳层,所述内核为氮化铝,所述壳层为氧化铝,所述内核和壳层之间设有活性金属组分。本发明还包括氮化铝基催化剂的制备方法及其应用。本发明工艺简单,无污染,可以大规模生产和使用。本发明采用新型的氮化铝陶瓷作为载体,具有高机械强度和高的导热性能和高抗积炭能力的负载型催化剂。通过形成氧化铝薄膜将表面的活性金属包覆得到核壳结构,实现活性金属的限域作用,而增加了活性金属的稳定性能和催化剂的抗积炭性能。
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公开(公告)号:CN110075889A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910465996.6
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种甲醇重整制氢催化剂及其制备方法,所述制备方法至少包括:首先,将铂金属化合物、钼金属化合物和介孔氧化锌分散于水中,获得混合溶液;然后,加热搅拌所述混合溶液,以蒸发除水,再进行真空干燥、焙烧,获得固体产物;接着,将所述固体产物依次进行研磨、压片以及颗粒筛选;最后,将进行所述颗粒筛选后的固体产物先进行还原,再进行渗碳碳化工艺,以获得甲醇重整制氢Zn-Pt/MoC催化剂。利用本发明的制备方法获得的催化剂可在低温常压条件下(120~160℃,1atm)高效稳定地催化甲醇水蒸气重整制氢,且反应过程不产生副产物一氧化碳,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106799263B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710124445.4
申请日:2017-03-03
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种用于甲烷三重整反应的高强度多级孔催化剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)将载体前驱体、复合造孔剂、粘结剂、润滑剂充分混合后,用压机模压成型;2)经老化、干燥、低温焙烧和高温焙烧后,制备获得成型载体;3)将所述成型载体经过一次或多次循环处理,得到催化剂成品;其中,所述循环处理依次包括将所述成型载体置于金属的盐溶液中浸渍,干燥,焙烧。本发明通过复合造孔剂经不同温度处理形成具有高强度多级孔结构的高温稳定成型载体,高温焙烧后载体具有10‑100m2/g的比表面积和比例合理的梯度多级孔结构,有利于活性组分的分散,载体孔结构稳定且机械强度高,高温焙烧后侧压强度在1000N以上。
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公开(公告)号:CN105688916B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610099257.6
申请日:2016-02-23
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安矿业(集团)有限责任公司
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于化工领域,涉及一种高分散高负载高活性低温甲烷重整镍基催化剂及其应用。本发明提供一种高分散高负载高活性低温甲烷重整镍基催化剂,按质量百分比计,包括以下组分:活性组分20‑25%;协同组分1‑30%;载体45‑79%。本发明还进一步提供了一种高分散高负载高活性低温甲烷重整镍基催化剂的制备方法及其在低温甲烷重整反应中的用途。本发明提供一种高分散高负载高活性低温甲烷重整镍基催化剂及其应用,适用400‑800℃反应温度的高压低温甲烷‑二氧化碳重整反应、高压低温甲烷‑水蒸气重整、高压低温甲烷‑二氧化碳‑水蒸气混合重整等类型的甲烷重整工艺,具有较高的催化活性和稳定性。
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