用于CO2低温制甲醇的双壳空心铜锌基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114602477A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210318184.0

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于CO2低温制甲醇的双壳空心铜锌基催化剂及其制备方法。所述方法先将硝酸铜、硝酸锌、助剂和谷氨酸的混合溶液进行溶剂热反应,再煅烧制得双壳空心Cu/ZnO‑Ba(Ca)催化剂。本发明的催化剂具有更多有效的活性位点并且金属颗粒之间具有足够多的空隙和间隙,促进甲醇在壳内循环,有利于实现低温甲醇路径。同时,碱或碱土金属助剂能够增加催化剂的比表面积、碱性位点、促进Cu颗粒的分散,增强Cu‑ZnO的协同作用,能够在低温下吸附和活化CO2,进而提高甲醇时空产率。

    用于CO2低温制甲醇的双壳空心铜锌基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114602477B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210318184.0

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于CO2低温制甲醇的双壳空心铜锌基催化剂及其制备方法。所述方法先将硝酸铜、硝酸锌、助剂和谷氨酸的混合溶液进行溶剂热反应,再煅烧制得双壳空心Cu/ZnO‑Ba(Ca)催化剂。本发明的催化剂具有更多有效的活性位点并且金属颗粒之间具有足够多的空隙和间隙,促进甲醇在壳内循环,有利于实现低温甲醇路径。同时,碱或碱土金属助剂能够增加催化剂的比表面积、碱性位点、促进Cu颗粒的分散,增强Cu‑ZnO的协同作用,能够在低温下吸附和活化CO2,进而提高甲醇时空产率。

    用于CO2加氢制低碳烯烃的Fe基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117358289A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311399953.5

    申请日:2023-10-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种作用于CO2加氢制低碳烯烃的Fe基催化剂的制备方法,包括步骤如下:(1)将溴化钾和硝酸锰混合,得到助催化剂混合物;(2)将步骤(1)得到的助催化剂混合物与NaY分子筛、硝酸铁混合后研磨;(3)将步骤(2)研磨的产物进行熔融渗透处理;(4)将步骤(3)熔融渗透后的产物在惰性气体保护下煅烧,得到FeMnKBr/Ymeso‑Na。本发明制备的Fe基催化剂有更好的产物分布,溴元素能够通过自身的电负性以及得电子的能力,能够控制催化剂活性中心周围的电子密度,从而使催化剂在富氢氛围下改变其加氢能力,实现了在300℃的反应温度下,CO2转化率为35.0%,CO选择性为13.2%,低碳烯烃选择性为56.2%。

    一种用于CO2加氢制甲醇的Cu基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113856688B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111363015.0

    申请日:2021-11-16

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及碳一(C1)化学技术领域,具体为一种Cu基催化剂的制备方法和在催化CO2加氢制甲醇反应中的应用。本发明旨在克服CO2加氢制甲醇过程中,在温和的反应条件下CO2转化率低和甲醇选择性差等问题。该催化剂以金属铜为活性载体,以金属氧化物为促进剂,通过碳微球辅助浸渍法制备了Cu基催化剂。该催化剂制备过程简单,条件易于控制,可重复性好,制备成本低廉。本发明中涉及催化剂具有较低的反应温度,较高的催化活性,较高的甲醇选择性,优异的催化稳定性,并且减少能源消耗,实现更环保,更有经济效益,对减少温室气体(CO2)具有重要意义。

    一种用于CO2加氢制甲醇的Cu基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113856688A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111363015.0

    申请日:2021-11-16

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及碳一(C1)化学技术领域,具体为一种Cu基催化剂的制备方法和在催化CO2加氢制甲醇反应中的应用。本发明旨在克服CO2加氢制甲醇过程中,在温和的反应条件下CO2转化率低和甲醇选择性差等问题。该催化剂以金属铜为活性载体,以金属氧化物为促进剂,通过碳微球辅助浸渍法制备了Cu基催化剂。该催化剂制备过程简单,条件易于控制,可重复性好,制备成本低廉。本发明中涉及催化剂具有较低的反应温度,较高的催化活性,较高的甲醇选择性,优异的催化稳定性,并且减少能源消耗,实现更环保,更有经济效益,对减少温室气体(CO2)具有重要意义。

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