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公开(公告)号:CN119661298A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411926278.1
申请日:2024-12-25
Applicant: 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 , 厦门大学
Abstract: 一种合成气一步法制低碳烯烃的方法,涉及合成气直接制低碳烯烃领域,采用的催化剂包括金属氧化物以及AlPO‑34分子筛;金属氧化物为ZnAlOx、ZnGaOx、ZnCrOx、ZnCrAlOx、ZnCrMnOx、ZnCrGaOx尖晶石中的至少一种;AlPO‑34分子筛为纳米片状的金属同晶取代AlPO‑34分子筛,b轴厚度为10~100 nm;同晶取代的金属元素至少为Ba、W、Ca、Ce、Y、Ga、Ge、La、Mg、Sr中的一种。本发明合成气直接制低碳烯烃,选择性可达85%以上,且在反应过程中表现出高稳定性,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN117680149A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311620808.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/80 , B01J23/83 , B01J23/825 , B01J23/86 , B01J23/889 , B01J37/00 , B01J37/10 , B01J35/50 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 一种二氧化碳加氢制甲醇的泡沫金属催化剂及其制备方法,包括以下步骤:1)Cu泡沫预处理除去表面氧化层;2)将草酸溶液、二水合乙酸锌溶液、助剂金属硝酸盐溶液混合,然后加入硝酸搅拌;3)将处理后的Cu泡沫和混合溶液水热反应,然后清洗,干燥,焙烧。该催化剂适用于二氧化碳加氢制甲醇反应,以二氧化碳和氢气作为反应原料,二氧化碳转化率超过23%,甲醇选择性高达69%。制备方法简单,采用水热刻蚀法可使活性组分分散更均匀且与基底结合得更为牢固,良好的传质传热性能使其能够及时转移出加氢反应中放出的热量,提高甲醇选择性的同时也延长了催化剂的使用寿命,且催化剂无需成型、机械强度高,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115400785B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211179411.2
申请日:2022-09-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种用于丙烷芳构化的核壳结构催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂核层为ZSM‑5分子筛,壳层为Silicate‑1分子筛,Pt和助剂M金属元素被封装于壳层Silicate‑1分子筛内。以质量百分比计,壳层Silicate‑1分子筛的质量百分含量为30%~70%,金属Pt的质量百分含量为0.01%~3%,M金属元素的质量百分含量为0.01%~10%,余量为核层ZSM‑5分子筛。催化剂制备采用水热合成法,制备方式简单,可直接用于丙烷芳构化反应中,芳烃产物选择性可达70%,其中轻质芳烃占比可达80%以上。催化剂制备过程简单,成本低廉,催化性能具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115636739A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211179244.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C45/48 , C07C51/12 , C07C29/157 , C07C29/156 , C07C29/154 , C07C29/153 , C07C49/08 , C07C53/08 , C07C31/04 , B01J23/08 , B01J23/10 , B01J23/26 , B01J23/60 , B01J23/80 , B01J29/40 , B01J29/65 , B01J29/70 , B01J29/78 , B01J31/02 , B01J23/06 , B01J21/10 , B01J21/06
Abstract: 一种合成气一步法制丙酮的方法,以合成气(CO/H2)为原料,在多功能复合催化剂上,CO加氢反应一步法制备丙酮为主的产物。其中,多功能复合催化剂中具有甲醇合成、甲醇羰基化、乙酸酮基化制备丙酮的催化功能。包括以下步骤:1)将催化剂置于反应器内,进行预处理;2)通入合成气,进行催化反应,得到丙酮。催化剂由合成气制甲醇功能的金属氧化物、甲醇羰基化制乙酸功能的沸石分子筛和乙酸酮基化制丙酮的负载型金属氧化物复合而成。本发明利用接力催化,缩短反应步骤,提高了催化效率,实现目标产物丙酮的选择性高达90%以上;无需分离中间产物,整体工艺能量消耗较少,成本低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112403491B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011353790.3
申请日:2020-11-26
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种合成气高选择性转化制液体燃料的催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括钙钛矿型氧化物和金属助剂;钙钛矿型氧化物包括LaCoO3、LaFeO3、CoMnO3中的至少一种,金属助剂包括Re、Ir、Pt、Pd、Rh中的至少一种。制备方法:先采用溶胶凝胶法制备钙钛矿型氧化物,再量取一定量的金属助剂溶液加入到上述钙钛矿氧化物粉末中,充分研磨后将其焙烧后得到固体样品,在氢气气氛下还原后即可得到由合成气高选择性转化制液体燃料的催化剂,同时对反应温度、压力、气体流速等反应条件进行探究。所述催化剂用于费托合成反应,不但有较高的C5‑C20选择性,而且甲烷选择性较低,且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN113751072A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111010444.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二甲醚羰基化制备乙酸甲酯的催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂为贵金属改性的非沸石固体酸,非沸石固体酸选自Nb2O5·nH2O、WO3/ZrO2、MoO3/ZrO2、B2O3/ZrO2、H3PW12O40、H4SiW12O40、H3PMo12O40,贵金属选自Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt、Ag。将贵金属盐溶液注入到固体酸悬浊液中;混合液充分搅拌后转移到旋转蒸发仪进行固液分离,再经还原得到催化剂。该催化剂用于二甲醚羰基化反应,具有高乙酸甲酯选择性的特点,且催化剂制备过程简单,成本较低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113751052A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111010443.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/035 , C07C11/06 , C07C5/333
Abstract: 一种丙烷脱氢制备丙烯的催化剂及其制备方法和应用,催化剂的组成包括A、B两种金属组分、助剂元素和载体。A金属元素的质量百分含量为0.01%~10%,B金属元素的质量百分含量为0.05%~40%,助剂元素的百分含量为0.05%~20%,余量为载体。A组分为第Ⅷ族的金属元素,B组分为金属元素Ga、In、Sn、Tl、Bi中的至少一种,助剂元素为Li、Na、K、Rb、Cs、Ce中的至少一种。催化剂采用水热合成法‑吸附法联用的方法制备。该催化剂用于丙烷直接脱氢制备丙烯反应中,丙烷转化率接近热力学平衡转化率,丙烯最高选择性超过98%,且催化剂稳定性超过300h,显示出良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112538003A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011462287.1
申请日:2020-12-10
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种硫化物半导体光催化甲醇直接制乙二醇的方法,涉及能源催化领域,将光催化剂分散到溶液中,除去反应体系中的氧气,开启光源进行光催化反应即可制得乙二醇;其中,所述溶液为甲醇或甲醇‑水体系;所述光催化剂为硫化物半导体光催化剂及修饰的硫化物半导体光催化剂中的至少一种;所述硫化物半导体光催化剂的结构中包含异相结、同质结和孪晶中的至少一种;所述硫化物半导体光催化剂,其中异相结、同质结和孪晶中包含立方相、六方相的至少一种。具有绿色、高效、反应条件温和等特点。
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公开(公告)号:CN112441884A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011374705.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种钽基半导体光催化甲醇偶联制乙二醇的方法,涉及能源催化领域。将光催化剂分散到溶液中,除去反应体系中的氧气,然后进行光催化反应即可制得乙二醇;其中,所述溶液为甲醇或甲醇‑水体系,所述光催化剂为钽基半导体光催化剂及修饰的钽基半导体光催化剂中的至少一种。具有绿色、高效、反应条件温和等特点。
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公开(公告)号:CN111229261A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010150344.6
申请日:2020-03-06
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J27/06 , B01J27/122 , B01J23/72 , C25B3/04 , C25B11/06
Abstract: 电还原二氧化碳和一氧化碳制多碳产物的催化剂及其制备方法和应用,属于电催化领域,所述催化剂为卤素修饰的铜电催化剂,所述卤素包括氟、氯、溴和碘中的至少一种;该催化剂的制备方法如下:将卤化铜前驱体负载在气体扩散层上,电还原即得到卤素修饰的铜电催化剂;卤化铜前驱体包括氢氧化氟铜前驱体和除氢氧化氟铜前驱体外的其他卤化铜前驱体中的至少一种;该催化剂应用到电还原二氧化碳和一氧化碳制多碳产物的反应中,反应活性高,选择性高,催化性能稳定,且在很宽的电流范围内维持很高的多碳产物选择性。
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