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公开(公告)号:CN119657152A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411884175.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种尖晶石负载铜催化剂和制备方法及甲醇水蒸气重整制氢应用,其分子式为Cu/ZnB2O4,其中B=Cr、Al、Ga。采用共沉淀法制备尖晶石载体,以25wt.%的氨水溶液作为沉淀剂,经洗涤、过滤、干燥和焙烧得到ZnB2O4尖晶石,再通过浸渍法负载Cu制得Cu/ZnB2O4催化剂。本发明原料成本低廉、设备要求低;制备工艺简单易行,反应过程容易控制;并首次应用于甲醇水蒸气重整制氢反应中,表现出优异的反应性能和热稳定性,基本无CO产生,其CO浓度远远低10ppm,可在车载甲醇水蒸气重整制氢与质子交换膜燃料电池相结合的发电系统中应用。
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公开(公告)号:CN117427636A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311369559.7
申请日:2023-10-21
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/652 , B01J35/61 , C07C1/12 , C07C9/04
Abstract: 本发明提供了一种负载型钌基催化剂及其制备方法与应用,涉及二氧化碳甲烷化催化剂的技术领域。本发明提供的催化剂包括载体及被所述载体负载的主催化剂和助催化剂,且所述主催化剂的负载量为0.5‑4wt%;所述主催化剂的元素包括Ru,所述助催化剂的元素包括Cr;其中,所述主催化剂中Ru与所述助催化剂中Cr的摩尔比为0.13‑2.26。本发明通过将主催化剂Ru与助催化剂Cr共同负载在载体上,助催化剂Cr的加入能够调控载体上主催化剂Ru的分散度,并且与主催化剂Ru达到协同作用,以使得二氧化碳能够在240‑400℃的温度下发生转化率高的甲烷化反应。
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公开(公告)号:CN113842912A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111230386.1
申请日:2021-10-22
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/46 , B01J23/652 , C07C1/12 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳甲烷化反应的负载型Ru基催化剂,它用下述方法制成,称取Cr(NO3)3·9H2O溶于少量蒸馏水中,再在Cr(NO3)3·9H2O溶液中加入钛酸四丁酯与少量硝酸,混合均匀后,再将混合液转移至水热反应釜,再将水热反应釜置于烘箱中加热后,再经离心洗涤、干燥、焙烧、研磨后得到Cr3+掺杂的TiO2催化剂载体;称取RuCl3溶于蒸馏水中配成水溶液,再在水溶液中加入催化剂载体,室温下搅拌,然后水浴加热搅拌蒸干,经干燥、焙烧、研磨和还原。本发明制备工艺简单,设备要求低,制备的负载型Ru基催化剂在二氧化碳甲烷化反应中表现出优良的低温活性、选择性以及优异的稳定性能。
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公开(公告)号:CN107051421B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710251450.1
申请日:2017-04-18
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种金属离子改良的二氧化锡纳米棒催化剂的制备方法。本发明催化剂采用水热法,把Al3+、In3+或Cr3+掺杂入二氧化锡纳米棒晶格形成固溶体。经Al3+、In3+或Cr3+等过渡金属离子改良后,甲苯转化的起始温度大幅度降低,其中Sn99Al1纳米棒在370℃时甲苯转换率可达98%。水热处理24小时的Sn99Al1纳米棒在340℃时反应20小时活性未下降,稳定性优良。本发明利用水热法合成催化剂步骤少,操作简单,对设备要求较低,且所使用的各种溶剂均为环境友好型,因此具有实用价值。
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公开(公告)号:CN109046364A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810815299.4
申请日:2018-07-24
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: B01J23/83 , C01B3/40 , C01B2203/0233 , C01B2203/1041 , C01B2203/1047
Abstract: 一种铁掺杂氧化镧负载镍基催化剂的制备方法及其应用。利用甘氨酸硝酸盐燃烧方法制备La2O3催化剂载体,通过浸渍法负载Ni和Fe双金属制备得到Ni‑Fe/La2O3催化剂,经高温还原后可生成Ni‑Fe合金,抑制催化剂积碳。催化剂中镍的含量为催化剂重量的5~12%,La2O3的含量为催化剂的82~95%,Fe的含量占催化剂总重量的0~6%。利用催化剂中La2O2CO3中间物种和Fe‑Ni合金的协同效应,显著提升催化剂的抗积碳性能。本发明方法简单,工艺绿色安全,节约成本,在固定床中对甲烷干气重整反应具有优良的催化活性和高温热稳定性。
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公开(公告)号:CN107552054A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710711333.9
申请日:2017-08-18
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/83 , C01B3/40
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 一种甲烷干气重整核壳结构镍基催化剂及制备方法,用硝酸镍与硝酸锆等为前驱体盐,采用反相微乳液法制成Ni-MOx@SiO2(M=Zr,La,Ce)多核核壳材料。催化剂中金属氧化物的添加量为催化剂重量的1~5%,镍的添加量为催化剂重量的5~10%。金属氧化物的添加明显增强了催化剂的抗烧结与抗积碳能力。在常压下、反应气组成为CH4:CO2=1.05:1,空速为1,8000ml.gcat-1.h-1,反应温度为800℃的反应条件下,该催化剂表现出高活性、高稳定性、极高的抗积碳和抗烧结性能。本发明具有制备简单、对环境无二次污染、成本低、催化效率高等优点。
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公开(公告)号:CN106890640A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710045338.2
申请日:2017-01-22
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02A50/2328 , B01J23/626 , B01D53/864 , B01J35/0073
Abstract: 一种核壳结构Pd‑Sn@SiO2催化剂及制备方法,该催化剂是采用反相微乳液法制备的Pd‑Sn@SiO2核壳材料。该催化剂是经过室温搅拌反应、离心、真空干燥、高温焙烧制得的。该方法制备的Pd‑Sn@SiO2催化剂,在常压下、反应气组成为1%CO,21%O2,N2平衡气,空速为3,6000ml.gcat‑1.h‑1的条件下150℃将CO完全催化燃烧。本发明具有制备工艺简单、对环境无二次污染、低温高活性和高温抗烧结等优点。
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公开(公告)号:CN106799253A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710045295.8
申请日:2017-01-22
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: B01J29/46 , B01D53/8628 , B01D53/90 , B01J35/10 , B01J37/10
Abstract: 一种一步水热合成多级孔结构分子筛脱销催化剂的制备方法,首先制备长链有机配合物模板剂,然后合成具有多级孔结构的Cu‑ZSM‑5分子筛。本发明通过软模板法,设计制备长链有机配合物模板剂并由此合成出414 m2/g的高比表面积,且同时具有介孔和微孔的多级孔结构的Cu‑ZSM‑5分子筛,然后焙烧除去有机模板剂后用于NH3‑SCR反应。本发明在250‑400℃的宽的温度范围内,在60000 ml/g·h的空速下具有较高的催化消除效果和稳定性。
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公开(公告)号:CN106334577A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610861536.1
申请日:2016-09-29
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02C20/10 , B01J29/783 , B01D53/9418 , B01D2258/012 , B01J37/0205 , B01J37/0207
Abstract: 一种Mo改性Cu-SSZ-13催化剂的制备方法,采用四水合钼酸铵、硝酸铜为前驱体,直接浸渍负载到H-SSZ-13(SiO2:Al2O3=10:1)分子筛上。Mo改性Cu-SSZ-13催化剂中,Cu的质量分数为4%,Mo的质量分数在0.2%~3%之间。活性组分为过渡态金属Cu2+、布朗斯特酸性位点及路易斯酸性位点。过渡态金属催化NO氧化,各酸性位点负责活化氨。当Mo加入量为0.2%时,NO转化率温度窗口变宽;当Mo加入量为0.5%或以上时,NOx转化率温度窗口有所下降。利用Mo改性Cu-SSZ-13催化剂可以降低NOx的排放,同时减少副产物N2O的生成。
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公开(公告)号:CN104162433A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410378860.9
申请日:2014-08-04
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/835 , B01J35/04 , B01D53/86 , B01D53/62
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明涉及一种CO低温氧化催化剂制备方法,具体涉及一种铜锡复合氧化物CO低温氧化催化剂及其制备方法。采用硝酸铜、四氯化锡为前驱体,以碳酸钠等为沉淀剂,通过共沉淀法等制备铜锡复合氧化物,催化剂中铜的含量为15~60%。该催化剂的制备方法简单易行,成本低廉。该催化剂具有较高的催化活性和抗水性能,并且催化剂制备方法简单。
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