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公开(公告)号:CN118371248A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410303436.1
申请日:2024-03-18
申请人: 华烁科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及液相加氢领域,公开了一种用于乙二醇液相加氢的催化剂及其制备方法和应用。用于乙二醇液相加氢的催化剂,包括催化剂载体及负载在所述载体上的活性组分镍及其助剂,助剂为铜和镧,其中:镍负载量为15~70wt%,助剂铜负载量为0.25~4wt%,助剂镧负载量为0.25~3wt%,其余为载体。催化剂制备时,采用控制反应条件的并流共沉淀法制备催化剂前驱体,前驱体干燥粉碎后,搅拌过程中喷洒助剂铜和镧的溶液,使铜和镧浸渍到粉体上,起到提高加氢活性和稳定性及成型造孔的多重作用。和现有技术相比,该催化剂生产成本低,加氢活性高,生产工艺简单。使用压力低,反应温度低,用于乙二醇液相加氢,能大幅提高乙二醇的紫外透过率。
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公开(公告)号:CN118237025A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410184111.6
申请日:2024-02-19
申请人: 国电环境保护研究院有限公司 , 南京工业大学 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及催化剂技术领域,公开了一种炭基脱硫催化剂及其制备方法和应用。所述炭基脱硫催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)制备炭黑凝聚体/多孔活性炭纳米片载体;(2)制备碳纳米球改性炭黑凝聚体/多孔活性炭纳米片载体;(3)制备NiO@碳纳米球改性炭黑凝聚体/多孔活性炭纳米片载体;(4)制备NiO@碳纳米球和碳纳米管改性炭黑凝聚体/多孔活性炭纳米片载体催化剂,即炭基脱硫催化剂。所述炭基脱硫催化剂具有高的脱硫效率和初始硫容量,在SO2的催化氧化方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118059906A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410356510.6
申请日:2024-03-27
IPC分类号: B01J27/22 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/55 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C5/333 , C07C11/06
摘要: 本发明属于低碳烷烃脱氢技术领域,具体涉及一种碳纳米管包裹铁和碳化铁混合物为结构的丙烷脱氢催化剂制备方法。所述方法包括下列步骤:将二茂铁和噻吩一并溶解在乙醇中,在常温下进行超声分散,使二茂铁完全溶解在乙醇溶液中后,把混合液转移到注射剂中。管式炉内通入氩气,将注射器放到进样器上,以缓慢的进样速率注射进管式炉中,反应完毕后静置至室温,刮下管式炉壁上的催化剂,制得所述Fe@C催化剂。
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公开(公告)号:CN117983314A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410273767.5
申请日:2024-03-11
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种除甲醛的光催剂、光催化装置及方法。其中,一种用于甲醛催化的光催化剂的制备方法,包括:称取Mn前体盐、Ce前体盐、Pd前体盐、Ti前体盐,将其溶解到去离子水中获得混合液;将混合液在125~135℃进行水热反应;洗涤、过滤、95~105℃干燥;以3~4℃/min的升温速率升温至480~520℃进行焙烧得到Pd‑MnCeTiOx光催化剂。本发明通过特定工艺参数和原料组成下制备得到光催化剂Pd‑MnCeTiOx,该光催化剂在紫外灯的照射下,具有优异的光催化除甲醛效果,能够在90min内保持90%以上的甲醛降解效率;通过连续通入24h的甲醛,转化率仍然能维持79%以上,部分可以达到90%以上,甚至可以达到95%以上;具有除甲醛稳定性高、催化剂寿命长等优势,有效减少再生成本。
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公开(公告)号:CN113365729B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202080011845.4
申请日:2020-01-15
申请人: 国际壳牌研究有限公司
IPC分类号: B01J23/44 , B01J23/50 , B01J35/30 , B01J35/51 , B01J35/55 , B01J35/50 , B01J37/02 , B01J37/08 , B22F9/24 , C07C5/05 , C07C5/09 , C10G45/40 , B22F1/054 , B22F1/052
摘要: 提供了一种选择性氢化催化剂和制造所述催化剂的方法。所述催化剂包括含有双金属纳米粒子的载体。所述纳米粒子包含银组分和钯组分。所述催化剂通过以下方式制造:将所述双金属纳米粒子的水性分散体掺到催化剂载体上,之后干燥和煅烧其中掺有所述分散体的所述载体。所述催化剂用于选择性氢化含有高度不饱和烃的烯烃产物料流。
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公开(公告)号:CN118892840A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410921659.4
申请日:2024-07-10
申请人: 哈尔滨师范大学
摘要: 一种NiSnO3修饰B掺杂多孔g‑C3N4纳米管复合光催化剂的制备方法,它属于光催化剂制备领域。它解决了现有的二维氮化碳纳米片比表面积较小、光生电荷分离效率低的问题。方法:制备B掺杂多孔g‑C3N4纳米管,分散于N,N‑二甲基甲酰胺中;二、制备NiSnO3纳米粒子,分散于在正己烷中;二者混合后制得NiSnO3修饰B掺杂多孔g‑C3N4纳米管复合光催化剂。本发明原料易得,工艺简单、低成本、高效益且无毒无污染,适合大规模生产。本发明复合光催化剂,作为可见光分解水产氢的光催化剂,其光催化活性高达5632.57μmol·g‑1·h‑1,表现出优异的催化活性和良好的循环稳定性,具有广阔的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN115515895B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202180032912.5
申请日:2021-05-18
申请人: 国立大学法人静冈大学
IPC分类号: C01B32/05 , B01J23/745 , B01J23/89 , B01J35/55
摘要: 本发明公开了一种反应系统,其包括:重整装置,其具备反应管和设置于反应管内、使得由含有烃的原料气体生成一氧化碳的重整用催化剂;固体碳捕集装置,其具备反应管和设置于反应管内的固体碳捕集用催化剂;以及流路,其使气体从重整装置流通到固体碳捕集装置。固体碳捕集用催化剂具有基材和形成在基材的表面上的涂层。涂层包含选自氧化铁、氧化钴等的至少一种含金属成分。
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公开(公告)号:CN118616052A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410734991.X
申请日:2024-06-07
申请人: 江西庞泰环保股份有限公司
IPC分类号: B01J23/883 , B01J35/55 , B01J35/60
摘要: 本发明公开了一种变活性镍基催化剂,涉及镍基催化剂技术领域,以重量份计,所述变活性镍基催化剂的配方包括镍或其氧化物:50份~70份,辅料:20份~50份,有机硅树脂:1份~10份,石棉纤维编织体:50份~100份,所述辅料包括铈或其氧化物:15份~40份,钼或其氧化物:5份~10份。本发明所述的一种变活性镍基催化剂,通过采用石棉纤维编织体为空心圆柱体,内部中控,编织网之间存有间隙,可作为载体承载镍基催化剂,得到成品具有高效的催化效果,通过在石棉纤维编织体外表面涂覆有机硅树脂,且表面具有微孔,微孔可提高催化效果,设置在机硅树脂能在催化温度下凝固塑型,不易出现塌陷孔洞,提高整体催化率。
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公开(公告)号:CN118437367A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410455430.6
申请日:2024-04-16
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/37 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/63 , B01J35/70 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/34 , B01J35/55 , B01J37/02 , C07C5/09 , C07C11/04
摘要: 本发明公开了一种Si3N4粉末成型的方法以及成型物的应用。所述Si3N4粉末成型的方法包括:将Si3N4粉末与粘结剂、助剂以及溶剂混合,进行揉捏,再进行挤条、晾干切条、干燥、焙烧得到Si3N4成型物。本发明提供了Si3N4成型物作为催化剂载体的应用,并提供了以Si3N4成型物作为载体的负载钯催化剂在乙炔选择性加氢制备乙烯中的应用。本发明解决了传统Si3N4粉末成型方法中存在的难以精确控制颗粒的直径和形状、成本较高、效率较低以及造成环境污染和资源浪费的问题,所制备的Si3N4成型物具有良好的机械性能、大的比表面积和良好的孔道连通性,负载钯催化剂在乙炔选择性加氢反应中催化性能更加优良,且结构稳定。
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公开(公告)号:CN118437339A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410577213.4
申请日:2024-05-10
申请人: 盐城海望氢能科技有限公司
IPC分类号: B01J23/83 , B01J23/86 , B01J37/03 , B01J35/30 , B01J35/55 , B01J37/18 , C07D209/86 , C07C5/367 , C07C15/06 , C01B3/26 , C01B3/22 , C01B3/00
摘要: 本发明涉及催化剂的制备技术领域,公开了一种催化剂的制备方法、催化剂和催化有机液体储氢材料脱氢的方法,该制备方法包括(1)在搅拌条件下,将含有镍源、镁源、铝源和稀土源的前驱体溶液与沉淀剂混合进行第一共沉淀反应,得到第一悬浮液;(2)将过渡金属源、碱和溶剂混合进行第二共沉淀反应,得到第二悬浮液;过渡金属源中的过渡金属包括锆和可选的铬;(3)将第一悬浮液与第二悬浮液混合,然后进行老化处理,得到催化剂前驱体;(4)将所述催化剂前驱体进行焙烧。采用上述制备方法制得的催化剂能够在较温和的反应条件下表现出良好的催化活性、选择性、抗积碳和稳定性,兼顾较高的催化活性和优异的热稳定性。
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