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公开(公告)号:CN109865535A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711249629.X
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种亚稳态氧化铈或铈锆固溶体纳米材料,该材料制备的关键技术是保证高结晶度的氧化物颗粒的形成,又避免长时间高温焙烧。本发明利用火焰燃烧产生的高温使前驱体快速分解为氧化物颗粒,同时又引入大量空气将产生的颗粒快速移出高温区域并极速降温,使其避免经过高温焙烧的稳定化过程,将氧化物固定在了亚稳定的状态。所制备的亚稳态氧化铈或铈锆固溶体纳米材料表面存在大量活泼氧,不存在或存在少量氧空位,晶格氧处于亚稳定状态,若经过长时间高温焙烧,可转变为稳定的铈锆固溶体。
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公开(公告)号:CN105013339A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410165933.6
申请日:2014-04-23
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种金属钯膜表面制备分子筛膜的方法。通过在以多孔陶瓷为基底的钯膜表面原位合成分子筛膜,制备底膜-钯膜-分子筛膜三层结构的复合膜。该复合膜的三层结构之间结合紧密,形成以钯膜为中间层的夹心结构。该结构可抑制钯膜发生形变造成的破裂损坏,提高钯膜在低温条件下抗氢脆性能,延长钯膜的使用寿命。另外,利用分子筛膜对分子的筛分性能,可阻碍杂质气体与钯膜接触,抑制其对钯膜的毒害作用。本发明方法为钯基氢分离膜提供了一种抗氢脆和抗中毒的防护措施,延长钯膜的使用范围和使用寿命,将获得广泛应用。
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公开(公告)号:CN118904338A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310505475.5
申请日:2023-05-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/72 , B01J37/08 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供了一种单火焰和双火焰喷射裂解法一步制备的铜锆双组分催化剂,其中的铜组分呈现出不同的价态和颗粒尺寸,其优势在于:(1)一步燃烧,快速成型,连续制备,无需后续处理;(2)通过调节单喷嘴和双喷嘴的火焰参数,可以调控氢气还原后铜锆双组分催化剂中铜颗粒的尺寸和价态;(3)单喷嘴同时调节铜锆组分的颗粒尺寸;(4)双喷嘴分别控制铜锆组分,可以在不影响锆组分的同时精准调控铜组分的价态和颗粒尺寸;(5)经过火焰喷射法的超高温燃烧和瞬间淬火,铜锆氧化物具有活泼晶格氧、高分散、比表面积大的特点;(6)将两步制备简化为一步,制备过程简单快速,无需后续高温焙烧处理,节能减排。
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公开(公告)号:CN115430424B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110609132.4
申请日:2021-06-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/72 , B01J21/06 , B01J23/83 , B01J23/889 , B01J37/34 , B01J37/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C1/12 , C07C29/154
Abstract: 本发明公开了一种耐高温抗烧结的负载型铜纳米催化剂及其制备和应用,以铜为主活性组分,以含有可还原氧化物的材料为载体,可添加或不添加助剂,采用磁控溅射法一步制备获得,可应用于中高温条件下的CO、CO2或含羰基的有机化合物的加氢反应。本发明催化剂的有益效果主要体现在:磁控溅射法制备的催化剂在还原处理过程中,金属与载体界面处产生无定型隔离物质,将铜颗粒锚定在载体上,有效抑制中高温反应过程中铜纳米颗粒的烧结长大,显著提高了铜催化剂的高温热稳定性,利于开拓铜基催化剂在高温应用的新领域,具有极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102247843A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010176604.3
申请日:2010-05-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明涉及一种用于环烷烃脱氢铂基催化剂稳定性的改进方法,该改进方法包括向Pt/Al2O3催化剂的载体中添加氧化物助活性组分CaO、ZrO2、BaO、La2O3、CeO2中的一种或多种。前述环烷烃脱氢中,所述环烷烃每分子含有约6~10个碳原子,环烷烃脱氢主要用于环烷烃催化脱氢反应制烯烃或季节性有机液体材料储氢。本发明改进的Pt/Al2O3催化剂对于环烷烃脱氢反应具有优异的反应性能和良好稳定性,在无氢气气氛下更能体现出其催化稳定性,且催化剂再生性能良好。对于环己烷脱氢反应,300℃,~80%的环己烷转化率可保持220小时,并且催化剂再生后,环己烷转化率在150小时的反应中仍保持~80%。
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公开(公告)号:CN114713223A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110010231.0
申请日:2021-01-04
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/72 , B01J23/80 , C01G25/02 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供了一种用于一步制备四方相氧化锆的方法,该制备过程简单快速,无需后续高温焙烧处理。本发明还提供了火焰喷射裂解法一步制备的四方相氧化锆担载的铜基催化剂及其在二氧化碳加氢反应中的应用。该方法中的瞬间高温淬火过程避免了铜的烧结聚集,促进铜与四方相氧化锆之间的强相互作用,产生了新的高价铜活性物种,在高铜负载量时仍能得到高分散的铜纳米颗粒,同时保证形成四方相氧化锆,相较于普通制备方法制备的催化剂,由于同时具有高分散的金属铜和能高效活化二氧化碳的四方相氧化锆而显示出更优的催化二氧化碳加氢制甲醇的能力,能带来有益效益。
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公开(公告)号:CN109865535B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201711249629.X
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种亚稳态氧化铈或铈锆固溶体纳米材料,该材料制备的关键技术是保证高结晶度的氧化物颗粒的形成,又避免长时间高温焙烧。本发明利用火焰燃烧产生的高温使前驱体快速分解为氧化物颗粒,同时又引入大量空气将产生的颗粒快速移出高温区域并极速降温,使其避免经过高温焙烧的稳定化过程,将氧化物固定在了亚稳定的状态。所制备的亚稳态氧化铈或铈锆固溶体纳米材料表面存在大量活泼氧,不存在或存在少量氧空位,晶格氧处于亚稳定状态,若经过长时间高温焙烧,可转变为稳定的铈锆固溶体。
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公开(公告)号:CN110871071B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201811024584.0
申请日:2018-09-04
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/72 , B01J23/78 , B01J23/80 , B01J23/83 , B01J23/745 , C07C67/03 , C07C69/675
Abstract: 本发明提供了一种用于高选择性制备乙醇酸甲酯的铜基催化剂,该催化剂是以高比表面积的材料为载体,以铜为活性组分,采用物理溅射法一步制备,用于催化草酸二甲酯加氢制备乙醇酸甲酯的反应。催化剂中活性组分铜的质量含量为5‑30%,其余均为载体。本发明催化剂的有益效果主要体现在:(1)本发明中铜经过Ar离子轰击,改变了金属铜的电子结构,铜显示出了类贵金属性质,催化剂上铜物种为稳定的零价铜,不易被氧化,在酯加氢反应中可代替Au、Ag等贵金属;(2)本发明中活性金属铜对乙醇酸甲酯具有较高选择性,无需添加其他助剂组分。
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公开(公告)号:CN112844393A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911179689.8
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种固溶体氧化物催化剂,具体涉及一种铁和锆掺杂的氧化铈催化剂,化学成分组成及重量含量为:铈5‑98份、铁1‑90份、锆1‑90份。本发明还提供其制备方法,突破了传统制备方法无法在氧化铈晶格中掺入超过50%的多种其他金属的限制,能在较宽的比例范围内把铁和锆掺杂进氧化铈的晶格中,形成晶相均一的固溶体氧化物,增加了氧化铈的晶格畸变,提高了氧化物的储氧量。本发明涉及的铈铁锆固溶体氧化物作为催化剂具有极高的低温还原NOx的活性;无需负载贵金属,其低温还原NOx的活性可超过负载贵金属后的铈锆固溶体催化剂;在有氧气存在条件下,NOx还原活性与负载贵金属催化剂相当,可减少或代替贵金属的使用。
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公开(公告)号:CN108144610B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201611098884.4
申请日:2016-12-04
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种火焰喷射裂解法制备的铜基加氢催化剂及其应用,该催化剂以铜为主活性组分,可加入一种或两种以上的助剂进行改性,是由火焰喷射裂解法一步制备得到。本发明还涉及采用该制备方法制备的铜基催化剂在含羰基的有机物的加氢反应中的应用。本发明催化剂的有益效果主要体现在:(1)本发明中催化剂经过瞬间高温,颗粒尺寸小,金属分散度高,低温加氢活性高;(2)本发明中催化剂可经过一步法快速制备,单位时间产量高,无后续热处理过程,避免了铜的烧结聚集;(3)本发明中催化剂的铜硅中间物种不同于蒸氨法制备的催化剂,具有更优的条件铜价态的能力。
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