一种级配结构USY@水滑石-二硫化钼催化剂及其原位制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115739166B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211640110.5

    申请日:2022-12-20

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明涉及一种加氢脱硫催化剂,具体涉及一种级配结构USY@水滑石‑二硫化钼催化剂及其原位制备方法和应用,包括如下步骤:S1:将USY沸石超声分散于蒸馏水中,随后向其中依次加入二价金属硝酸盐、硝酸铵和钼源,调节pH;S2:将得到的反应混合物转移至带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中进行晶化,洗涤并干燥晶化产物,得到催化剂前驱体,记为P1;S3:将得到的P1超声分散于蒸馏水中,随后向其中加入硫化剂,搅拌均匀后转移至带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中进行水热硫化,洗涤并干燥反应产物,得到催化剂。与现有技术相比,本发明解决现有技术中USY@LDH核壳结构活性成分单一,缺乏加氢脱硫活性位,不适于油品的加氢处理的问题。

    一种纳米镍基MFI雏晶分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114308116B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111589488.2

    申请日:2021-12-23

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明提供了一种纳米镍基MFI雏晶分子筛及其制备方法和应用,涉及分子筛技术领域。本发明提供的纳米镍基MFI雏晶分子筛中纳米Al‑MFI雏晶分子筛具有超短的孔道、大的外表面积,有利于4,6‑二甲基二苯并噻吩中2个甲基发生烷基转移反应使S原子暴露出来并接触雏晶孔道中的B酸位点;高度分散的镍纳米粒子作为加氢活性中心有利于H2快速活化,进而与S原子反应生成H2S,从而无需对催化剂进行H2S预硫化操作即可高效、快速、深度加氢脱硫,催化活性高;催化剂富含介孔结构,有利于大分子硫化物以及加氢脱硫产物的扩散,使得催化剂不易失活,循环催化活性高。

    一种用于生物质糠醛类化合物在乙醇中的整合催化转化方法

    公开(公告)号:CN108794435B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201710297417.2

    申请日:2017-04-28

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于生物质转化技术领域,具体为一种用于生物质糠醛类化合物在乙醇中的整合催化转化方法。该方法从糠醛类化合物的乙醇溶液出发,糠醛类化合物首先经过路易斯酸催化的氢转移反应,转化为糠醇类产物;同时,糠醛类化合物又与乙醇原位生成的乙醛在碱催化下,发生交叉羟醛缩合反应,转化为呋喃丙烯醛类产物,实现了氢转移反应和交叉羟醛缩合反应的有效耦合;利用糠醇类和呋喃丙烯醛类产物在水中溶解度的差异,实现了两种产物的有效分离。本发明能够实现高浓度糠醛类化合物的有效转化,保证了糠醛类化合物高的质量转化速率以及高的乙醇利用率;操作简单,反应条件温和,原子经济性与质量转化速率高,无需使用贵金属催化剂,完全不依赖石化能源。

    一种利用生物质糖制备D-赤藓糖的方法

    公开(公告)号:CN104558063B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201410854859.9

    申请日:2014-12-30

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C07H3/02 C07H1/00

    CPC分类号: Y02P20/124

    摘要: 本发明属于生物质转化技术和手性合成技术领域,具体为一种利用生物质糖制备D‑赤藓糖的方法。本发明以生物质糖类作为原料,在水相条件碱性环境下催化得到D‑赤藓糖。本发明方法可适用原料糖种类多,糖初始浓度范围广,加热方式灵活,催化剂碱度范围宽、单一手性等特性,操作简便,设备简单,节约能源,后处理方便,转化率和选择性都很高。由于D‑赤藓糖目前被认为是一种重要的平台化合物之一,可以通过手性转化和非手性转化得到一系列应用范围广的产品,也可作为精细化工,制药的中间体,具有巨大的经济价值和广阔的应用前景。因此本发明高效的从生物质糖制备大量D‑赤藓糖的方法有望实现大规模工业化生产。

    一种氮掺石墨负载的磷掺杂碳化钼纳米线电催化制氢催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106637288A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611223255.X

    申请日:2016-12-27

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C25B11/04 C25B1/04

    CPC分类号: Y02E60/366 C25B11/04 C25B1/04

    摘要: 本发明属于电催化制氢技术领域,具体为一种氮掺石墨负载的磷掺杂碳化钼纳米线电催化制氢催化剂及其制备方法。本发明催化剂整体呈直径为100~200纳米的表面粗糙的纳米线结构,活性中心β‑Mo2C的粒径分布为2~10纳米,且紧密地镶嵌在氮掺杂的石墨表面,磷则通过磷钼键的形式均匀地掺杂进β‑Mo2C结构中;氮掺石墨为MoOx‑植酸‑聚苯胺杂化前驱体中的聚苯胺经过高温碳化过程中在位生成的氮掺石墨。该催化剂在酸性条件下表现出极高的电催化制氢活性和稳定性,其制备方法操作简单且可调控性强,原料价格便宜,生产过程风险低,适用于大规模生产和工业电解水制氢。

    石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105529474A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610043820.8

    申请日:2016-01-22

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: H01M4/90

    CPC分类号: H01M4/96 H01M4/90

    摘要: 本发明属于电催化制氢技术领域,具体涉及一种石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂及其制备方法。所述催化剂由1~10层石墨烯包裹的超分散纳米MoC(1~20纳米)组成,且具有很大的比表面积(100 ~300 m2/g)和丰富的双孔结构(3~4和20~500纳米)。其制备方法包括以下:采用Mo3(BTC)2作为杂化前驱体,在氩气保护下经过500~1000℃碳化即可制得上述的一种石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂,该碳化过程的升温速率控制在1~80℃/min,碳化时间为0.5~24小时。该催化剂在酸性和碱性条件下均表现出极高的电催化制氢活性和稳定性,其制备工艺所需原料价格便宜、工艺成熟稳定、操作简单、可控性强,适用于大规模生产和工业电解水制氢。