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公开(公告)号:CN119455978A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411578750.7
申请日:2024-11-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/89 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , C07C29/157 , C07C31/04 , C07C31/08 , C07C31/10 , C07C31/12 , C07C31/125
Abstract: 本发明属于CO2加氢合成低碳醇(C1‑C5)技术领域,具体涉及一种利用离子交换合成的多金属催化剂及其制备方法、应用。本发明提供了一种利用离子交换合成的多金属催化剂,所述催化剂由CoAlPt水滑石和金属盐通过离子交换复合而成,所述CoAlPt水滑石与金属盐的质量比为1‑2:1‑2,所述CoAlPt水滑石由Co、Al、Pt三种金属元素组成,各组分的摩尔比Co:Al:Pt=30‑60:10‑20:5‑20。所得催化剂具有金属负载量高、比表面积大、孔结构发达等特点,在CO2加氢反应中表现出优异的催化活性和选择性时。与传统方法相比,该催化剂制备过程绿色环保,工艺简单,为CO2加氢制备清洁燃料和化学品提供了新的高效催化剂。
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公开(公告)号:CN117511577A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310830508.3
申请日:2023-07-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C10B53/02 , C10B53/00 , C10J3/20 , C10J3/84 , C10J3/72 , B01J8/06 , B01D46/54 , B01D53/22 , B09B3/40 , B09B3/70
Abstract: 本发明涉及一种基于膜分离强化的集成式生物质/有机固废转化制合成燃料系统及方法,主要由透氧膜组件、热解气化膜反应器、以及脱水催化膜反应器三部分组成。可将生物质或有机固废热解气化,再经合成气转化制备合成燃料。透氧膜组件可从空气中分离捕集得到热解气化所需的高纯度氧气,而热解气化膜反应器可进行生物质/有机固废热解气化并催化重整脱焦得到高品质合成气,脱水催化膜反应器可进一步将合成气定向转化为合成燃料。热解气化膜反应器耦合多孔碳化硅膜和整体式催化剂,具有热解气化、粗燃气净化和重整脱焦一体化功能;脱水催化膜反应器耦合加氢催化剂和脱水分子筛膜,可一步实现加氢反应和副产物水原位移除,提升反应效率和产物收率。
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公开(公告)号:CN117884137A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410027858.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/847 , C10G1/06 , C10G45/60
Abstract: 本发明公开了一种镍基催化剂在加氢重整中的应用,涉及废弃塑料以及直链正构烷烃的加氢重整领域。催化剂的制备包括以下步骤:首先利用水热法制备氧化物载体,其次使用浸渍法负载镍,然后将所得粉末还原,得到镍基催化剂。本发明的催化剂是含有酸位点和金属位点的双功能催化剂,金属位点暴露充分,酸性位点多,有利于在加氢重整过程中直链碳碳键的异构与断键。本发明提供催化剂能够在较温和的反应条件应用在釜式反应器或固定床反应器中,有效的加氢重整多种聚烯烃与直链正构烷烃,有着较高的催化活性和目标产物的选择性,同时催化剂的合成过程中原料价格便宜,易于制备,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN117138846A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311143055.3
申请日:2023-09-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J37/16 , C10G1/00 , C10G45/62 , C10G45/64 , B01J37/04 , B01J37/00 , B01J23/42 , B01J29/80 , B01J29/74
Abstract: 本发明公开了一种铂基催化剂在加氢重整中的应用,涉及废弃塑料以及直链正构烷烃的加氢重整领域。催化剂的制备包括以下步骤:将含有铂的盐溶液,在使用保护剂和还原剂的条件下,还原为铂纳米粒子溶胶,将溶胶与固体酸载体混合、吸附。经过滤、洗涤、干燥后,得到催化剂。本发明的催化剂是含有酸位点和金属位点的双功能催化剂,金属位点暴露充分,酸性位点多,有利于在加氢重整过程中直链碳碳键的异构与断键。本发明提供催化剂能够在较温和的反应条件应用在釜式反应器或固定床反应器中,有效的加氢重整多种聚烯烃与直链正构烷烃,有着较高的催化活性和目标产物的选择性。
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公开(公告)号:CN116393136A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310250653.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/83 , B01J35/02 , C07C29/156 , C07C31/02 , C07C31/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:通过反向浸渍法将氧化镧负载于金属钴纳米颗粒上,经煅烧、氢气/一氧化碳/氮气/氦气/氩气热处理后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂的制备方法,以纳米金属钴和镧盐为原料,通过反向浸渍法将氧化镧负载在纳米金属钴表面,在纳米金属钴与氧化镧界面处形成Co0‑Cox+双催化位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了高级醇的选择性,高级醇选择性高于85%;氧化镧在金属钴表面形成保护层,避免金属钴溶解和团聚,显著提高催化剂稳定性;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN115283008A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211125348.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/76 , B01J29/072 , B01J29/46 , B01J29/14 , C07C29/156 , C07C31/08 , C07C31/10 , C07C31/02
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将混合均匀的钴前驱物一、钴前驱物二和分子筛经机械球磨并进行热处理后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以钴前驱物一、钴前驱物二和分子筛为原料,在机械球磨的作用下将Co单原子位点(Cox+)和Co纳米团簇位点(Co0)引入分子筛中,创造Co0‑Cox+双位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于85%,其中C3+醇选择性高于40%;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN114853567A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210686594.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C29/156 , C07C31/04 , C07C31/08 , B01J23/75 , B01J23/83 , B01J23/882 , B01J23/889 , B01J37/00 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将混合均匀的钴单质、钴化合物和/或催化剂载体经机械球磨后进行热处理,热处理完成后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以钴单质和钴的氧化物或氢氧化物为原料,在机械球磨的作用下将强化单质钴和钴化合物的相互作用,创造Co0‑Cox+双位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于90%;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN116099540B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310251287.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/825 , C07C29/156 , C07C31/02 , C07C31/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将铟前驱物溶解并加入沉淀剂得到沉淀液并搅拌老化,过滤、洗涤得到氧化铟前体后干燥、焙烧,将焙烧后得到的氧化铟加入碱金属助剂和过度金属助剂前驱物溶液中搅拌,将得到的复合物干燥并焙烧,经氢气与氩气混合气氛或一氧化碳气氛活化后即得催化剂产品。本产品提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,铟前驱物和碱金属与过渡金属助剂前驱物原料在热处理后形成了氧化铟、过渡金属和碱金属三重位点,这些位点分别可以促进一氧化碳中间体的生成、催化碳链的生长和调控氢气的吸附强度,显著地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高达95.5%;其中乙醇和C3+醇的选择性分别达到70.2%和13.2%。所述的制备方法具有污染少、原料成本较低和过程简单等特点,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN116393136B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310250653.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:通过反向浸渍法将氧化镧负载于金属钴纳米颗粒上,经煅烧、氢气/一氧化碳/氮气/氦气/氩气热处理后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备高级醇催化剂的制备方法,以纳米金属钴和镧盐为原料,通过反向浸渍法将氧化镧负载在纳米金属钴表面,在纳米金属钴与氧化镧界面处形成Co0‑Cox+双催化位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了高级醇的选择性,高级醇选择性高于85%;氧化镧在金属钴表面形成保护层,避免金属钴溶解和团聚,显著提高催化剂稳定性;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN114853567B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210686594.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C29/156 , C07C31/04 , C07C31/08 , B01J23/75 , B01J23/83 , B01J23/882 , B01J23/889 , B01J37/00 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将混合均匀的钴单质、钴化合物和/或催化剂载体经机械球磨后进行热处理,热处理完成后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以钴单质和钴的氧化物或氢氧化物为原料,在机械球磨的作用下将强化单质钴和钴化合物的相互作用,创造Co0‑Cox+双位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于90%;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。
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