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公开(公告)号:CN111774050A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010689903.0
申请日:2020-07-17
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J23/06 , B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J29/03 , B01J35/00 , B01J37/08 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂制备方法,该方法为:向可溶性金属盐溶液中加入二氧化硅载体,将可溶性金属盐溶液中的金属粒子负载于二氧化硅载体上,得到混合料,经洗涤和过滤、干燥后在温度为400℃~700℃的流动气氛中焙烧3h~15h,得到催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂;还提供了负载型催化剂的应用,用于低温、低压条件下催化草酸二甲酯加氢。本发明采用二氧化硅材料为载体,将金属分散在载体表面,通过焙烧处理调控负载型催化剂中金属粒子的尺寸和分散度,提高负载型催化剂的催化的性能,达到在不降低草酸二甲酯转化率和产物选择性的前提下实现草酸二甲酯的低温、低压高效加氢。
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公开(公告)号:CN107413375A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710235154.2
申请日:2017-04-12
申请人: 兰州理工大学
CPC分类号: Y02P20/52 , B01J29/7476 , B01J29/405 , B01J29/44 , B01J29/7049 , B01J29/7057 , B01J29/7088 , B01J29/74 , B01J29/7415 , C07C2/864 , C07C2529/40 , C07C2529/44 , C07C2529/70 , C07C2529/74 , C07C15/06 , C07C15/08
摘要: 苯烷基化制备甲苯的催化剂制备方法,催化剂以TNU-9、MSM-22、BETA、HZSM-5分子筛为前躯体,其步骤为:(1)使用浓度为0.1~1%mol/L的酸和含量为0.5%~5%硝酸盐,在反应温度为20~120℃条件下反应60~300分钟,进行改性;(2)静置,抽滤,在温度为250~900℃进行焙烧,时间为1~10小时。
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公开(公告)号:CN111774050B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010689903.0
申请日:2020-07-17
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J23/06 , B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J29/03 , B01J35/00 , B01J37/08 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂制备方法,该方法为:向可溶性金属盐溶液中加入二氧化硅载体,将可溶性金属盐溶液中的金属粒子负载于二氧化硅载体上,得到混合料,经洗涤和过滤、干燥后在温度为400℃~700℃的流动气氛中焙烧3h~15h,得到催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂;还提供了负载型催化剂的应用,用于低温、低压条件下催化草酸二甲酯加氢。本发明采用二氧化硅材料为载体,将金属分散在载体表面,通过焙烧处理调控负载型催化剂中金属粒子的尺寸和分散度,提高负载型催化剂的催化的性能,达到在不降低草酸二甲酯转化率和产物选择性的前提下实现草酸二甲酯的低温、低压高效加氢。
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公开(公告)号:CN113117686B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110434637.1
申请日:2021-04-22
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/80 , B01J29/03 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂的制备方法,该方法为:将硝酸铜溶解于去离子水a中,加氨水溶液,得前驱液;将可溶性金属盐溶于去离子水b后,加湿载体得悬浊液;将前驱液滴加至悬浊液,离子交换后蒸氨、洗涤、干燥后焙烧,得负载型催化剂。还提供了应用,用于低温、低压条件下催化草酸二甲酯加氢制备乙二醇。本发明使用湿载体并控制前驱体含水量,提高催化的加氢性能。用沉淀法将可溶性金属盐负载在湿载体表面,先离子交换,再蒸氨处理,确保前驱体不完全干燥,改变了载体表面的金属‑载体相互作用,弥补离子交换法负载量低的不足,提高负载型催化剂的氢解能力及催化性能,在低温低压下高效催化草酸二甲酯加氢制乙二醇。
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公开(公告)号:CN109225286A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811167000.5
申请日:2018-10-08
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J27/185 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明公开了一种Cu-NiPO纳米纤维材料及其制备方法与应用,该纳米纤维材料是以铜化合物、镍化合物和磷酸或磷酸氢盐为原料在离子液体或低共熔混合物等溶剂中,于120~180℃温度条件和常压下,进行离子热合成而得到的。该合成方法常压操作,安全简便,对设备要求低。该催化剂具有纳米纤维状的特定形貌,并具有较高的比表面积。可应用与各种酯加氢反应特别是草酸二甲酯加氢制备乙二醇反应。基于纳米纤维的形貌效应,在草酸二甲酯的加氢反应中显示出较高的催化性能;同时,由于Cu-Ni双金属之间较强的相互作用以及NiPO材料的酸性表面性质而带来的Cu-载体较强的相互作用,使得铜物种具有较高的热稳定性。
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公开(公告)号:CN108046335A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711221967.2
申请日:2017-11-29
申请人: 兰州理工大学白银新材料研究院
CPC分类号: C01G49/14 , C02F1/5236
摘要: 本发明涉及一种固体聚合硫酸铁制备方法,该方法是指首先将工业七水硫酸亚铁加入反应釜中,开启搅拌后以喷淋方式加入质量浓度为93%的浓硫酸;然后于90~100℃加热除去七水硫酸亚铁中的部分结合水;1~1.5h后加入清洁氧化剂,于50~100℃反应0.5~3h,直至二价铁完全氧化,得到红褐色液体;最后,所述红褐色液体全部移至陈化室,静置0.5~1天后得到沉淀物,该沉淀物经干燥、粉碎至120目即得固体聚合硫酸铁粉末。本发明生产成本低廉、操作流程简单、生产效率高。采用本发明所获得的产品溶解度高,溶解速度快,用途广泛,不仅能进化污水,也能进化饮用水。
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公开(公告)号:CN113117686A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110434637.1
申请日:2021-04-22
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/80 , B01J29/03 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种催化草酸二甲酯加氢的负载型催化剂的制备方法,该方法为:将硝酸铜溶解于去离子水a中,加氨水溶液,得前驱液;将可溶性金属盐溶于去离子水b后,加湿载体得悬浊液;将前驱液滴加至悬浊液,离子交换后蒸氨、洗涤、干燥后焙烧,得负载型催化剂。还提供了应用,用于低温、低压条件下催化草酸二甲酯加氢制备乙二醇。本发明使用湿载体并控制前驱体含水量,提高催化的加氢性能。用沉淀法将可溶性金属盐负载在湿载体表面,先离子交换,再蒸氨处理,确保前驱体不完全干燥,改变了载体表面的金属‑载体相互作用,弥补离子交换法负载量低的不足,提高负载型催化剂的氢解能力及催化性能,在低温低压下高效催化草酸二甲酯加氢制乙二醇。
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公开(公告)号:CN109999812A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910426734.9
申请日:2019-05-22
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/10 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种高稳定性的核壳结构双金属铜基催化剂的制备方法,该方法为共沉淀反应得到金属硅复合氧化物,然后再共沉淀反应得到核壳结构双金属复合氧化物,再过滤水洗,加正丁醇蒸发后烘干、焙烧得到核壳结构双金属铜基催化剂,还提供了应用,用于催化氧化反应或加氢反应。本发明以金属硅复合氧化物为骨架结构基底,CuSiO复合氧化物包覆在骨架结构基底的外侧,形成核壳结构双金属复合氧化物,通过内部的金属原子与外部的铜原子的强相互作用和隔离作用,以及Cu原子高度分散于骨架结构CuSiO复合氧化物中的嵌入效应,共同阻碍Cu原子的自发移动,有效提高铜催化剂的稳定性、使用寿命,具有较高的催化活性和比表面积。
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公开(公告)号:CN106966853A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710371398.3
申请日:2017-05-24
申请人: 兰州理工大学
摘要: 一种苯与甲醇烷基化制备甲苯的方法,其步骤为:采用酸性分子筛为催化剂,采用气体作为载气或者使用柱塞泵作为进料动力,在200~600oC的反应温度下,在常压~3Mpa压力下,保持苯与甲醇总空速为0.5~5h‑1,通过催化剂床层,进行苯与甲醇烷基化制备甲苯反应,苯与甲醇摩尔比为0.3~4:1。
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公开(公告)号:CN109225286B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811167000.5
申请日:2018-10-08
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: B01J27/185 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明公开了一种Cu‑NiPO纳米纤维材料及其制备方法与应用,该纳米纤维材料是以铜化合物、镍化合物和磷酸或磷酸氢盐为原料在离子液体或低共熔混合物等溶剂中,于120~180℃温度条件和常压下,进行离子热合成而得到的。该合成方法常压操作,安全简便,对设备要求低。该催化剂具有纳米纤维状的特定形貌,并具有较高的比表面积。可应用与各种酯加氢反应特别是草酸二甲酯加氢制备乙二醇反应。基于纳米纤维的形貌效应,在草酸二甲酯的加氢反应中显示出较高的催化性能;同时,由于Cu‑Ni双金属之间较强的相互作用以及NiPO材料的酸性表面性质而带来的Cu‑载体较强的相互作用,使得铜物种具有较高的热稳定性。
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