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公开(公告)号:CN119608145A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411806052.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J23/08 , B01J23/02 , C07C67/343 , C07C45/54 , C07C47/22
Abstract: 本发明公开了一种生产甲基丙烯酸甲酯联产甲基丙烯醛的催化剂制备方法及其应用。所述催化剂同时包含两类催化助剂,以提供生产甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯醛的催化活性位点。当催化助剂与活性组分的质量比在0.2‑0.45范围内,可实现较高的甲基丙烯酸甲酯选择性;当质量比在0.45‑0.8范围内,可实现甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯醛联产。本发明的催化剂可以更灵活的调控甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯醛的产物分布,优化整体工艺的经济性,制备工艺简单,适合大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN114210344A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111349432.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种羟醛缩合反应制备甲基丙烯酸甲酯催化剂的梯度升温再生方法。所述方法主要包括:根据失活催化剂表面积碳类型确定催化剂再生的温度梯度,在含有氧气的气氛中,于200~500℃温度下保持1~10小时,进行预烧碳;在300~600℃温度范围下保持5~50小时,进行深度烧碳,即完成所述失活催化剂再生。该法在反应器内原位对失活催化剂进行梯度升温再生,不仅可有效恢复失活的催化剂的催化性能,还能避免再生过程中生成更稳定的碳物种,保护催化剂结构不被烧结,延长了催化剂使用寿命,再生工艺简单安全,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN119608143A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411811653.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J23/04 , B01J37/02 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明公开了一种静电吸附法制备羟醛缩合制(甲基)丙烯酸甲酯的酸碱双功能催化剂及其应用。利用二氧化硅载体上羟基氧负离子与活性碱金属离子的静电作用,实现了对活性位点的定向调控,减小了活性组分间团聚、迁移及流失的可能性,提高了活性位点的利用率。与传统浸渍法相比,碱金属活性组分的负载量降低约1/2,活性提升约50%。此方法制备简单,重复性好,可适用于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN119499989A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411650799.9
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J8/22 , B01J19/00 , C07D317/38 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及一种微通道制备环状碳酸酯反应热集成装置及方法,所述装置包括反应单元、热集成单元和催化剂分离单元。为实现反应热集成利用,所述反应单元包括鼓泡床反应器、微通道反应器和热集成系统,原料CO2和环氧烷烃在所述鼓泡床反应器中发生反应,反应热通过所述微通道反应器与热集成单元的撤热介质吸收,经增温增压后为所述催化剂分离单元的蒸发器供热,从而在确保反应效率的同时实现环状碳酸酯的反应热集成利用,大幅降低了环状碳酸酯的制备能耗,提升了反应热集成利用效率,为工业生产提供了一种高效低碳制备技术。
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公开(公告)号:CN119488859A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411642253.9
申请日:2024-11-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J19/00 , C07D317/36 , B01J8/02
Abstract: 本发明涉及一种高通量微通道梯级转化制备碳酸酯的工艺方法,所述工艺方法包括:原料CO2和环氧化物,由一段鼓泡塔反应器底部进料在离子液体催化剂作用下发生反应,反应出料经过分离,未反应完全的含反应物环氧化物与CO2的液相进入二段深化微通道反应器内进一步发生反应,从而实现环状碳酸酯的梯级转化以及高效合成。本发明所提供的连续生产环状碳酸酯工艺流程合理,大幅度缩小了反应器体积,缩短了反应停留时间,实现了过程强化,简化了工艺过程,是一种高效可行的环状碳酸酯连续合成工艺,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118904323A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410877698.9
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J23/04 , B01J21/06 , B01J37/03 , B01J37/02 , B01J37/00 , B01J35/40 , B01J35/51 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明公开了一种毫米级成型催化剂的颗粒尺寸调控方法。该方法包括催化剂颗粒尺寸大小调控及尺寸均匀性调控,利用水溶胶在静态液氨柱中脱水缩聚可形成尺寸均匀的球型催化剂载体,通过调节注射器注射口尺寸及注射速度对催化剂颗粒尺寸大小进行调节,最后,通过浸渍法负载活性组分得到催化剂。本发明提出的毫米级成型催化剂颗粒尺寸调控方法具有催化剂尺寸大小可调、尺寸均一性高、操作简便的优势,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN116851041A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310813969.X
申请日:2023-07-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国科学院大学 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种乙烯氢甲酯化制丙酸甲酯的多相催化剂及使用该催化剂的方法,更具体地,所述的多相催化剂通过膦功能化聚合物载体负载过渡金属组分形成,其中所述的膦功能化聚合物是通过傅克烷基化反应聚合含有苯环的双齿膦配体单体形成的,并且具有大比表面积和多级孔结构,所述过渡金属组分是Pd金属,并且基于所述催化剂的总重量,所述过渡金属组分的含量为0.1~10.0%。本发明中催化剂的制备方法简单,对乙烯氢甲酯化生成丙酸甲酯具有专一性,丙酸甲酯选择性高达100%,多相催化剂稳定性好,反应工艺及装置简单,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118668244B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410652687.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B3/03 , C25B3/20 , B01J29/40 , C07C4/06 , C07C11/06 , C07C11/04 , C07C11/08 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08
Abstract: 本发明公开了一种用于强化轻质烷烃裂解多产低碳烯烃的电流响应催化剂及应用,该催化剂主要由MFI型HZSM‑5分子筛与半导体型金属氧化物组成,本发明所述电流响应催化剂可实现温和条件下(300~450℃)轻质烷烃定向裂解制备低碳烯烃,与同等条件下无电场情况相比,轻质烷烃转化率可提高15~40%,低碳烯烃选择性可提高5~20%。基于上述电流响应催化剂的轻烃裂解过程具有反应条件温和、能量利用率高等优点,解决了传统轻烃催化裂解过程温度高(650~680℃)、能耗高的问题,符合节能环保、绿色的理念。
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公开(公告)号:CN119633889A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411816076.1
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J29/18 , B01J29/65 , B01J37/02 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明公开了一种可高效催化羟醛缩合反应的K/分子筛型催化剂及其制备方法。该催化剂以廉价的碱金属钾为活性组分,以特定微孔分子筛为载体,通过对催化剂表面酸碱位点分布的精细调控,能够高活性、高选择性地催化羟醛缩合反应实现目标产物丙烯酸甲酯的生成。该催化剂以廉价的碱金属K为活性组分,结合分子筛择形性和大比表面积的优势,实现了对乙酸甲酯与甲醛的羟醛缩合反应的高效催化。本发明为丙烯酸甲酯的绿色合成提供了一种新型低成本催化剂及其制备方法,在催化化学领域中具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN118668244A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410652687.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B3/03 , C25B3/20 , B01J29/40 , C07C4/06 , C07C11/06 , C07C11/04 , C07C11/08 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08
Abstract: 本发明公开了一种用于强化轻质烷烃裂解多产低碳烯烃的电流响应催化剂及应用,该催化剂主要由MFI型HZSM‑5分子筛与半导体型金属氧化物组成,本发明所述电流响应催化剂可实现温和条件下(300~450℃)轻质烷烃定向裂解制备低碳烯烃,与同等条件下无电场情况相比,轻质烷烃转化率可提高15~40%,低碳烯烃选择性可提高5~20%。基于上述电流响应催化剂的轻烃裂解过程具有反应条件温和、能量利用率高等优点,解决了传统轻烃催化裂解过程温度高(650~680℃)、能耗高的问题,符合节能环保、绿色的理念。
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