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公开(公告)号:CN118950014A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411441455.7
申请日:2024-10-16
申请人: 华东理工大学 , 上海复洁环保科技股份有限公司
IPC分类号: B01J23/86 , B01J23/825 , B01J23/835 , C07C29/156 , C07C31/04
摘要: 本发明提供一种Ni‑Co‑Cu‑Fe‑In‑M高熵金属间化合物催化剂及其制备方法与应用,该高熵金属间化合物催化剂以镁铝金属混合氧化物MgAlOx为载体,负载金属Ni、Co、Cu、Fe、In和M,其中,M为Cr、Ga、Sn中的一种,该高熵金属间化合物催化剂的六种金属有序排布于平行四边形晶胞中且相互连接,其中Ni、Co、Cu和Fe处于富电子位点,In与M处于缺电子位点,共同形成六重位点结构。本发明的Ni‑Co‑Cu‑Fe‑In‑M高熵金属间化合物催化剂应用于二氧化碳催化选择性加氢的反应,具有二氧化碳加氢催化活性高、甲醇选择性好、使用寿命长的特点,且能显著提升甲醇反应选择性,避免发生逆水煤气变换副反应中CO的生成。
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公开(公告)号:CN118594543B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410753414.5
申请日:2024-06-12
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/835 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/63 , C07C2/10 , C07C11/02
摘要: 本发明涉及一种凹凸棒‑氧化铝载体负载镍基催化剂,该镍基催化剂由主活性组分、助活性组分和复合载体组成;所述主活性组分为镍的氧化物中的一种或多种,或者镍的氧化物和铁的氧化物中的一种或多种,其负载量为2%~20%;助活性组分为铝、锌、锡、钛金属氧化物中的一种或多种,其负载量1~5%;复合载体由质量比为2:8~8:2的凹凸棒和氧化铝混合而成。同时,本发明还公开了该镍基催化剂的制备方法。本发明所得催化剂具有活性和选择性高、稳定性和再生性能好的特点,可通过改变催化剂载体的配比和金属活性组分的含量,以及助剂的种类,有效提高C4烯烃的叠合活性以及C8和C12烯烃产物的分布。
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公开(公告)号:CN118831603A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410791134.3
申请日:2024-06-19
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B01J23/835 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/185 , B01J35/39 , C02F101/30
摘要: 本申请首先提出了一种光催化剂的生产方法,步骤为:(1)将独居石尾渣用硝酸溶解,过滤,获得第一滤液和第一滤渣;向第一滤液中加入草酸溶液,再次过滤,获得二次滤液和二次滤渣,对二次滤液进行蒸发得到掺杂物;(2)将钛酸四丁酯加入到无水乙醇中,然后再加入冰醋酸并滴加盐酸,制得溶液A;将掺杂物投入到溶液A中,制得溶液B;将乙醇水溶液滴加到溶液B中,获得溶胶;(3)利用溶胶获得光催化剂。本申请还公开了采用上述生产方法所获得的光催化剂及其应用。本申请减少了独居石对环境能的污染,并利用独居石尾渣所制成的掺杂物获得的二氧化钛光催化剂,对亚甲基蓝具有良好的光催化降解效果,拓宽了二氧化钛光催化剂的类型。
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公开(公告)号:CN118719076A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411215394.2
申请日:2024-09-02
申请人: 潍坊学院
摘要: 本发明属于载氧体的制备与应用技术领域,具体涉及Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体及其制备方法与应用。本发明所述的Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体的制备方法,包括以下步骤:将SnCl4·5H2O和ZrO(NO3)2·2H2O溶于水,调节pH,煅烧得到SnxZr1‑xO2,溶于水,加入Fe(NO3)3·9H2O和In(NO3)3·3H2O,加入沉淀剂,煅烧得到Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体。本发明提供的Fe2O3‑In2O3/SnxZr1‑xO2复合载氧体,活性位点多;本发明还提供其制备方法,操作简单;所述复合载氧体用于甲醛氧化。
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公开(公告)号:CN114377667B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202011108577.6
申请日:2020-10-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J21/18 , B01J21/04 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J35/32 , B01J32/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J23/72 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/885 , B01J23/835 , B01J23/847 , B01J23/89 , B01J37/03 , C10G25/00
摘要: 本发明公开了一种大比表面积、多级孔分布、高脱砷性能的液态烃吸附脱砷催化剂的制备及其有氧焙烧方法,该方法为:1)将活性炭与拟薄水铝石按比例混合,混捏,碾压,加入扩孔剂及酸性溶液后,挤条,氮气氛围高温焙烧制得炭‑氧化铝复合载体;2)调节主金属前驱体溶液pH值,使其高于所用活性金属氧化物的等电点;3)浸渍复合载体,有氧环境低温‑中温‑高温分步连续焙烧,制得成品催化剂。有氧分步连续焙烧,既克服活性炭易燃缺陷,又降低催化剂制备成本。低温确保催化剂深度干燥,中温金属前驱体缓慢分解,高温焙烧保证活性金属前驱体完全转化为氧化态,充分发挥脱砷活性。
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公开(公告)号:CN114054080B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202010754923.1
申请日:2020-07-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 厦门大学
IPC分类号: B01J29/85 , B01J29/14 , B01J29/76 , B01J29/04 , B01J29/46 , B01J23/835 , B01J37/08 , B01J37/02 , C07C45/67 , C07C49/10
摘要: 本发明提供了一种用于乙酰丙酸脱羧的催化剂及其制备方法、乙酰丙酸选择性脱羧制备丁酮的方法,该催化剂包括载体和活性组分,所述活性组分负载于所述载体上,所述活性组分包括CuO和PbO。该制备方法包括:将载体浸渍包含铜前驱体和铅前驱体的溶液,超声处理,然后干燥、煅烧,得到用于乙酰丙酸脱羧的催化剂。本发明用于乙酰丙酸脱羧的催化剂,活性组分包括氧化铜和氧化铅,在不使用缓冲液体系的情况下,可以使反应物乙酰丙酸具有较高的转化率、使产物丁酮具有较高的收率。
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公开(公告)号:CN115722230B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110991336.9
申请日:2021-08-26
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J23/835 , B01J27/24 , B01J37/03 , B01J37/08 , C07C29/34
摘要: 本发明公开了一种嵌入式耐水热NiSn‑CS纳米催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:先将Ni盐、Sn盐和壳聚糖溶解形成溶胶溶液,然后除去溶胶溶液中的溶剂得到凝胶,再将其碳化处理,获得嵌入式耐水热NiSn‑CS纳米催化剂,其中,碳化温度为400~600℃,碳化时间为1~4h。本发明所制得的嵌入式耐水热NiSn‑CS纳米催化剂显著提升了NiSn催化活性中心的分散性及其在水热环境下的结构和活性的稳定性,应用于小分子醇合成高碳醇时,表现出优异的催化效率和耐水热稳定性,且易于分离回收、污染小,具有优异的循环利用性。
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公开(公告)号:CN115709075B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211428674.2
申请日:2022-11-15
申请人: 西安近代化学研究所
IPC分类号: B01J23/835 , B01J23/14 , C06D5/00
摘要: 本发明公开了一种纳米二氧化锡负载单原子燃烧催化剂及其制备方法,该纳米二氧化锡负载单原子燃烧催化剂中,金属催化活性中心以单原子形式锚定在纳米二氧化锡表面,二氧化锡晶相为锐钛矿或金红石相,金属催化活性中心为Pb、Cu、Fe、Co、Ni中的一种。本发明将催化活性中心以单原子形式锚定在二氧化锡载体表面,实现了催化活性中心的100%利用率,大幅提高了催化效率;同时二氧化锡作为气敏型半导体材料能够有效吸附气相含能分子并通过金属‑半导体之间的界面极化效应大幅增强催化活性中心的催化分解能力,显著提高含能分子的催化分解效率。
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公开(公告)号:CN115869959B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211238580.9
申请日:2022-10-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J23/835 , C07C67/08 , C07C69/40 , C07C69/42 , C07C69/44
摘要: 本发明公开了碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂、制备方法及应用,该催化剂制备的方法步骤如下:S1:将活性炭、锡源、铈源和铁源溶于去离子水中,混合后静置得悬浊液;S2:对S1的悬浊液进行过滤,并将过滤后的固体物料干燥,得催化剂前驱体;S3:将S2的催化剂前驱体在氮气气氛下煅烧,得碳负载、铈掺杂锡氧化物磁性催化剂。本发明利用铈离子作为掺杂剂,掺杂进锡氧化物产生缺陷,促进电子转移以提高催化活性;利用锡氧化物作为基体,相较四氯化锡具有更好的稳定性;利用铁离子还原为磁性铁氧化物作为磁性分离剂;以活性炭作为载体,将催化剂的活性中心负载,使得催化位点可以均匀地分散在反应体系。
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