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公开(公告)号:CN106391073A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610786842.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
CPC classification number: B01J27/22 , C07C1/0435 , C07C2527/22 , C07C11/02
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气直接转化制备烯烃的钴基催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:1)选自1a)和1b)之任一:1a)以沉淀法制备:将钴源与水或者钴源、电子助剂与水混合得到第一溶液;将沉淀剂与水混合得到第二溶液;将第一溶液和第二溶液加入水或者水和结构助剂中进行沉淀,晶化,分离,干燥,焙烧;1b)以浸渍法制备:将钴源与水或者钴源、电子助剂与水混合得到第三溶液,通过浸渍法负载于结构助剂,干燥,焙烧;2)将步骤1)得到的固体通过浸渍法浸渍碱金属助剂,干燥,焙烧。所述制备方法简单,所得催化剂选择性好,转化率高的特点。
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公开(公告)号:CN104959148A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510391000.3
申请日:2015-07-06
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC: B01J23/889 , C07C29/156 , C07C31/02 , C07C31/04 , C07C31/08 , C07C31/10 , C07C31/12 , C07C31/125
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明提供一种用于合成气制混合醇的催化剂,该催化剂包括以下组分:钴和锰,钴/锰的摩尔比为0.1-10:1。本发明的催化剂在合成气制混合醇的合成反应操作中具有高活性、高总醇选择性、高C2+醇选择性以及高C6+醇选择性,可在较低温度如200-250℃下操作,具有高合成气转化能力,成本低廉、制备简便以及易于工业放大。
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公开(公告)号:CN106268852A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610554223.1
申请日:2016-07-14
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J27/22 , C07C1/04 , C07C11/02 , C07C29/156 , C07C31/02
CPC classification number: B01J23/8892 , B01J27/22 , C07C1/0435 , C07C29/156 , C07C2523/889 , C07C2527/22 , C07C11/02 , C07C31/02
Abstract: 本发明提供一种用于合成气一步法联产混合醇和α-烯烃的催化剂及其制备方法与应用。该催化剂包括以下组分:Co3O4,Co占催化剂总质量的10~60%;M1的稳定氧化物,M1占催化剂总质量的0~5%;M2的稳定氧化物,M2占催化剂总质量的10~60%;M1选自Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种,M2选自Mg、Ca、Zn、Al、Zr、Mn、La和Ce中的一种或多种。该催化剂经还原活化和碳化得到用于合成气一步法联产混合醇和α-烯烃的催化剂活性组分,该活性组分为Co2C纳米粒子。该制备方法简单,得到的催化剂稳定性好,用于合成气一步法联产混合醇和α-烯烃中混合醇和α-烯烃的碳数选择性高,甲烷选择性低。
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公开(公告)号:CN105772049A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610210920.5
申请日:2016-04-06
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
CPC classification number: B01J23/75 , B01J27/22 , C07C1/04 , C07C11/02 , C07C11/06 , Y02P20/52 , C07C1/0435 , C07C2527/22
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气直接转化制备烯烃的碳化钴基催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:1)将钴源与水或者钴源、电子助剂与水混合得到第一溶液;将沉淀剂与水混合得到第二溶液;2)将第一溶液和第二溶液加入水或者水和结构助剂中进行沉淀,晶化,分离,干燥,焙烧;3)将步骤2)得到的固体在还原气氛中还原,然后在碳化气氛中碳化。所述制备方法简单,所制得的催化剂选择性好,转化率高。
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公开(公告)号:CN106268852B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610554223.1
申请日:2016-07-14
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J27/22 , C07C1/04 , C07C11/02 , C07C29/156 , C07C31/02
Abstract: 本发明提供一种用于合成气一步法联产混合醇和α‑烯烃的催化剂及其制备方法与应用。该催化剂包括以下组分:Co3O4,Co占催化剂总质量的10~60%;M1的稳定氧化物,M1占催化剂总质量的0~5%;M2的稳定氧化物,M2占催化剂总质量的10~60%;M1选自Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种,M2选自Mg、Ca、Zn、Al、Zr、Mn、La和Ce中的一种或多种。该催化剂经还原活化和碳化得到用于合成气一步法联产混合醇和α‑烯烃的催化剂活性组分,该活性组分为Co2C纳米粒子。该制备方法简单,得到的催化剂稳定性好,用于合成气一步法联产混合醇和α‑烯烃中混合醇和α‑烯烃的碳数选择性高,甲烷选择性低。
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公开(公告)号:CN105107523A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510556327.1
申请日:2015-09-02
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC: B01J23/889 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C07C1/04
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明提供一种用于合成气直接转化为低碳烯烃的钴基催化剂及其制备方法和用途,钴基催化剂包括钴、锰、载体及助剂,采用共沉淀法制备得到,其中钴与锰的摩尔比例为1:30~30:1。本发明获得的钴基催化剂具有低温高活性和低甲烷选择性,该钴基催化剂的制备成本低廉、制备方法简便、易于工业放大;本发明获得的钴基催化剂用于合成气直接转化为低碳烯烃反应,该反应在250℃以下就能达到20%的单程转化率,在烷烃分布中,甲烷的含量可以控制在10%以下,低碳烯烃的含量可以达到50%以上,同时具有较高的烯烃/烷烃比例,低碳烯烃/低碳烷烃的比例在20以上。
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公开(公告)号:CN105772049B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610210920.5
申请日:2016-04-06
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
Abstract: 本发明公开了一种用于合成气直接转化制备烯烃的碳化钴基催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:1)将钴源与水或者钴源、电子助剂与水混合得到第一溶液;将沉淀剂与水混合得到第二溶液;2)将第一溶液和第二溶液加入水或者水和结构助剂中进行沉淀,晶化,分离,干燥,焙烧;3)将步骤2)得到的固体在还原气氛中还原,然后在碳化气氛中碳化。所述制备方法简单,所制得的催化剂选择性好,转化率高。
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公开(公告)号:CN107867686A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610858474.9
申请日:2016-09-27
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B32/205 , B01J27/22 , B82Y40/00
CPC classification number: B01J27/22 , B82Y40/00 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/30 , C01P2004/64
Abstract: 本发明提供一种基于Co2C制备石墨化空心纳米结构的方法,所述基于Co2C制备石墨化空心纳米结构的方法至少包括:1)制备Co2C催化剂;2)将所述Co2C催化剂置于高温反应炉中通入惰性气体进行煅烧,一定时间后将煅烧后的所述Co2C催化剂取出;3)将煅烧后的所述Co2C催化剂置于酸性溶液中,在一定温度下浸泡若干小时,洗涤、过滤、干燥,即得到石墨化空心纳米结构。本发明的基于Co2C制备石墨化空心纳米结构的方法不仅能够降低石墨化空心纳米结构的制备温度,操作简单,而且制备出的空心纳米结构具有粒径大小均一、形貌规则及石墨化程度高的优点。
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公开(公告)号:CN107362802A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710547865.3
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: B01J23/8892 , B01J23/002 , B01J23/78 , B01J23/80 , B01J23/83 , B01J37/0201 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J37/18 , B01J2523/00 , C07C1/0435 , C07C1/0445 , C07C2523/04 , C07C2523/78 , C07C2523/80 , C07C2523/83 , C07C2523/889 , B01J2523/23 , B01J2523/3706 , B01J2523/72 , B01J2523/845 , B01J2523/22 , B01J2523/31 , B01J2523/3712 , B01J2523/48 , B01J2523/49 , B01J2523/25 , C07C11/02
Abstract: 本发明公开了一种合成气直接转化为烯烃的催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括Co的氧化物、助剂和碱金属氧化物;Co的氧化物占催化剂总质量的10~91%;助剂为金属氧化物,助剂中金属元素选自Mg、Ca、Zn、Al、Zr、Mn、La和Ce中的一种或多种,助剂占催化剂总质量的5~90%;碱金属氧化物中碱金属选自Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种,碱金属氧化物中碱金属元素占催化剂总质量的百分比≤10%。所述催化剂低温高活性,甲烷和二氧化碳选择性更低,烯烃选择性更高的特点。在250℃以下就可以达到66%的单程转化率,在烷烃分布中,甲烷的选择性可以低至在1%以下,烯烃的选择性可以达到80%以上。
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公开(公告)号:CN107362802B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710547865.3
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种合成气直接转化为烯烃的催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括Co的氧化物、助剂和碱金属氧化物;Co的氧化物占催化剂总质量的10~91%;助剂为金属氧化物,助剂中金属元素选自Mg、Ca、Zn、Al、Zr、Mn、La和Ce中的一种或多种,助剂占催化剂总质量的5~90%;碱金属氧化物中碱金属选自Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或多种,碱金属氧化物中碱金属元素占催化剂总质量的百分比≤10%。所述催化剂低温高活性,甲烷和二氧化碳选择性更低,烯烃选择性更高的特点。在250℃以下就可以达到66%的单程转化率,在烷烃分布中,甲烷的选择性可以低至在1%以下,烯烃的选择性可以达到80%以上。
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