一种CO2加氢制取低碳烯烃的铁基催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN106031871B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201510116355.1

    申请日:2015-03-17

    摘要: 本发明提供了一种用于CO2加氢制取低碳烯烃的铁基催化剂,该催化剂主活性组分为Fe3O4,添加或不添加助剂,助剂为氧化物,助剂的含量占催化剂总质量的0~30%,助剂为Si、Al、Mn、K、Cu、Na、Zr、V、Zn、Ce的氧化物中的一种或两种以上,在此基础上,本发明同时提供了催化剂的制备方法和应用。催化剂的有益效果为:1)粒子具有规则球形形貌,空间分布均一,尺寸分布窄;2)原料廉价易得,制备方法简单,成本低,适合于工业化生产;3)机械强度高,具有良好的耐磨性和抗压性,适合于固定床、流化床和浆态床中应用;4)CO2加氢活性和低碳烯烃的选择性较高,单程转化率可达40%以上,烃产物中甲烷选择性低于15%,低碳烯烃选择性高于40%,烯烷比(O/P)=2~12,低碳烯烃收率可达10~60g/m3(CO2+H2)。

    钯–陶瓷–钯双层复合膜材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108144460A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201611101775.3

    申请日:2016-12-05

    摘要: 本发明涉及一种钯–陶瓷–钯双层复合膜材料的制备方法及其在氢气的分离和二氧化碳捕获中的应用。本发明在多孔陶瓷载体表层和里层分别镀上钯膜。一方面保证了双层复合钯膜具有较高透氢性,另一方面,本发明极大程度上降低了原有缺陷产生的透氮量,提高了单位面积上H2的渗透速率,从而大幅度提高了复合膜的H2/N2选择性。在实际生产过程中,混有CO、CO2、CH4和H2S的工业废气中,H2在膜的一侧得到了分离和提纯,同时CH4、CO和CO2温室气体在膜的另一侧富集捕获。与此同时改变了膜的结构,改变了氢气在复合膜内部的传质过程,体相扩散成为主要的控速步骤,并且不随膜两侧反应压差和温度产生明显变化。

    一种填补致密膜缺陷的方法

    公开(公告)号:CN106310956A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510346454.9

    申请日:2015-06-19

    发明人: 郑磊 李慧 徐恒泳

    IPC分类号: B01D67/00

    摘要: 本发明采用高温胶与一定粒径分布的陶瓷粒子混合制备复合修饰液,对致密膜上存在的缺陷实现全范围修饰(几个纳米-几百微米)。其中陶瓷粒子用来修饰致密膜上的大缺陷(如大于5nm),高温胶用来修饰致密膜上的小缺陷(如小于5nm);另外,高温胶的使用能显著提高修饰液的流平性能,并且起到对陶瓷粒子粘合增韧的目的,从而降低后处理温度。采用本发明制得的复合修饰液对有缺陷的致密膜表面进行涂覆修饰,陶瓷粒子及高温胶只填充缺陷部分,并不吸附在致密膜表面。该方法能实现接近100%的缺陷填充率,具有工艺简单、重复性好的优点,适合规模化的致密膜缺陷填补。

    一种磷灰石负载铂催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN105983427A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510054422.1

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: B01J27/185 C01B3/16

    CPC分类号: Y02P20/52

    摘要: 本发明涉及一氧化碳水汽变换(WGS)反应催化剂,具体为通过共沉淀方法制备羟基磷灰石(HAP)和卤素取代的磷灰石(FAP,ClAP,BrAP);通过浸渍法引入铂。催化剂中铂的负载量为催化剂总质量的0.3%-5%。通过控制载体的Ca/P可以实现对催化剂活性的调控。应用该方法制备的催化剂在典型的重整气中进行水汽变换反应,具有高的活性和选择性以及良好的高温稳定性,在同样的贵金属负载量下,表现出了比贵金属负载到可还原性稀土氧化物载体(CeO2)上更高的活性。

    一种用分子筛修饰钯基复合膜的方法

    公开(公告)号:CN105013297A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410166251.7

    申请日:2014-04-23

    IPC分类号: B01D53/22 C01B3/50

    摘要: 一种用分子筛修饰钯基复合膜的方法。通过在多孔陶瓷基底的表面率先用化学镀的方法制备一薄层钯膜,将不能形成连续钯膜的较大的缺陷暴露出来,然后在缺陷处原位生长分子筛填补缺陷,从而制备出高选择性的超薄钯基复合膜。和原有的利用氧化物颗粒修饰基底的方法不同,该分子筛限域原位生长法修饰缺陷的特点是有效将缺陷填充材料限制在缺陷内,而防止残留在钯膜表面影响补镀钯膜的均匀致密性;另外,该方法中分子筛材料本身的特点是在晶种周围原位生长,可有效填充各种大小和形状的不规则缺陷,且不会发生塌陷滑动,从而提高了钯膜的稳定性。本发明方法为钯基氢分离膜提供了一种新型缺陷修补技术和缺陷填充材料,提高钯膜的氢气选择透过性和稳定性,延长钯膜的使用范围和使用寿命,将获得广泛应用。