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公开(公告)号:CN118988332A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410901473.2
申请日:2024-07-05
Applicant: 榆林学院 , 神木市东风金属镁有限公司
IPC: B01J23/83 , B01J23/00 , B01J37/10 , B01J37/03 , B01J35/61 , C07C29/132 , C07C35/08 , C07C1/22 , C07C13/18 , C07C15/06
Abstract: 本发明提供了一种镧锆复合金属氧化物负载镍催化剂的制备方法及应用,属于碱性金属催化剂技术领域,将镧源、锆源和稀氨水分散于去离子水中,采用共沉淀‑水热合成法获得镧锆复合金属氧化物,然后利用改性沉积‑沉淀法制得镧锆复合金属氧化物负载镍催化剂。本发明制备工艺简单、生产周期短、催化裂解活性高和选择性好;采用该方法制得的催化剂应用于苄基苯基醚的催化加氢反应中,可有效裂解>Cal‑O桥键并氢化芳环,获得较高收率的甲基环己烷和环己醇;应用于对甲基苯酚的催化转化中,可高效氢化芳环获得极高收率的对甲基环己醇;应用于褐煤乙醇解可溶物的催化加氢反应中,可高效实现芳环加氢以及含氮含硫杂原子脱除,而酚类几乎全部转化为环烷醇。
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公开(公告)号:CN116531797A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310272158.3
申请日:2023-03-21
Applicant: 榆林学院 , 陕西北元化工集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种中低温煤焦油中间相富集芳烃设备及工艺,其工艺包括步骤a和b,步骤a分离获得以链烷烃为主的轻质馏分油‑II,该组分与蒸馏获得的轻质馏分油‑I混合调制可以作为轻质油待售;步骤b中分离得到的轻质酚油和富集精芳烃是高附加值的精细化学品,从分级利用的角度出发,通过加压梯度柱层析和分步重结晶可获得诸如烷氧基酚、萘、烷基萘、蒽、芘、苯并[ghi]苝等不同的高值精细化学品。本发明在温和条件下进行操作,所用溶剂循环利用,具有绿色高效、能耗低、投资成本低等特点,克服了传统工艺生产缩合芳烃路线长、易产生二次污染、生产成本高等缺点,并有效地丰富了缩合芳烃精细化学品来源。
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公开(公告)号:CN112058304A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201911143275.X
申请日:2019-11-20
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供的一种可调变固体酸性的双功能催化剂、制备方法及其应用,包括以下步骤:以Y型沸石分子筛为原料进行解聚反应、之后进行水热晶化反应,制得YZCZ固体粉末;将YZCZ固体粉末经离子交换制得H型YZCZ固体粉末;以H型YZCZ固体粉末为载体,负载上加氢过渡金属组分,制得可调变固体酸性的双功能催化剂;本发明制得的负载金属盐的可调变固体酸性的双功能催化剂应用于低变质煤直接液化生产清洁液体燃料中,在可调变固体酸和金属Ni的协同作用下,可高效完成裂化过程中Car‑O的选择性断裂,从而完成低变质煤转变为清洁液体燃料的目的。
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公开(公告)号:CN118142572A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410207142.9
申请日:2024-02-26
Applicant: 榆林学院
IPC: B01J29/80 , B01J29/03 , B01J29/76 , B01J37/10 , B01J37/30 , B01J37/18 , B01J37/00 , B01J35/30 , B01J35/61 , C10G49/04 , C10G49/08 , B01J29/04
Abstract: 本发明公开了一种Ni@β/MCM‑41改性复合分子筛的制备方法及应用,涉及分子筛制备和应用技术领域,以二氧化硅为硅源,以氧化铝为铝源,分别以四乙基氢氧化铵和十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,采用水热合成法制得β/MCM‑41复合分子筛;添加Ni对β/MCM‑41复合分子筛进行改性,制得含有Ni的Ni@β/MCM‑41改性复合分子筛。本发明的改性复合分子筛活性高、制备工艺简单,安全性高,生产周期短,可重复性好;比表面积较大,酸性强。镍纳米离子均匀负载在Ni@β/MCM‑41改性复合分子筛粗糙表面,且没有发生明显团聚;用于褐煤提取渣的催化加氢转化反应过程中,以及褐煤相关模型化合物催化加氢转化反应中,均表现出了优良的催化活性,可以有效脱除杂原子和和芳环氢化,显著提高褐煤提取渣衍生烷烃的产率。
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公开(公告)号:CN116730321A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310666054.0
申请日:2023-08-14
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了一种基于柠条制备超级电容器用生物质多孔碳的方法,涉及生物质基碳材料技术领域,准备方法为:将收集到的柠条进行预处理,得到柠条粉;将尿素、柠条粉混合,转移至水热釜内胆内水热加热,得到棕黑色中间物;将棕黑色中间物与KOH机械混合后置于水平管状炉中反应,得到黑色产物,盐酸处理,洗涤至中性,干燥,得到超级电容器用生物质多孔碳。本发明操作流程简单、绿色环保,具有优异的双层电容器特征,较高的能量密度和功率密度,使用过程无毒性无危害、循环使用寿命长等特点,在中性水系超级电容器领域上有着很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN112221505B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011280324.7
申请日:2020-11-16
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明公开了一种Ni2+‑Fe3+‑TiO2‑LDHs的制备及其光催化氧化脱硫的应用,先以硝酸镍、硝酸铁、柠檬酸钠、尿素为原料,采用均相沉淀法制备Ni2+‑Fe3+‑CO32‑‑LDHs,再以Ni2+‑Fe3+‑CO32‑‑LDHs为前驱体,分别与NaCl、K2TiF6进行离子交换,成功制备Ni2+‑Fe3+‑TiF62‑‑LDHs后,再经煅烧使层间TiF62‑转化成TiO2,得到TiO2颗粒高度分散在Ni2+‑Fe3+‑LDHs层板间的负载型催化剂Ni2+‑Fe3+‑TiO2‑LDHs。以本发明Ni2+‑Fe3+‑TiO2‑LDHs作为催化剂、H2O2作为氧化剂,对模型油品进行光催化氧化脱硫,在反应25min后,二苯并噻吩的转化率能达到98%左右,催化剂经回收重复利用5次后,仍能保持较高的催化性能。
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公开(公告)号:CN114931972B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210446248.5
申请日:2022-04-26
Applicant: 榆林学院
IPC: B01J29/78 , B01J37/03 , B01J37/14 , B01J37/18 , C10G45/04 , C10G45/08 , C10G45/46 , C10G45/50 , C10G45/60
Abstract: 本发明公开了一种高分散度Ni/Mo团簇负载中孔Beta催化剂的制备方法,涉及工业应用催化剂制备领域。包括以下步骤:制备硅烷化PHAPTMS气相SiO2;制备中孔Beta前体;制备HBeta固体酸载体;制备Ni/Mo@HBeta催化剂。还公开了一种利用上述方法得到的Ni/Mo@HBeta催化剂及应用。本发明采用硅烷化PHAPTMS气相SiO2作为水热合成的硅源,在低温水热条件下制备中孔Beta前体,然后高温焙烧制备HBeta固体酸载体;针对HBeta固体酸载体结构与耐碱性能,通过改性分级沉积‑沉淀法将负载的非贵金属团簇沉淀物均匀分散于HBeta固体酸载体表面与中孔孔道内,结合氧化‑还原调变方法,制备Ni/Mo@HBeta催化剂,反应活性高,抗杂原子性能优异和耐久性强,在生物衍生油的温和催化加氢转化反应中,可高效的氢化饱和芳环并同时脱除杂原子。
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公开(公告)号:CN112058304B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201911143275.X
申请日:2019-11-20
Applicant: 榆林学院
Abstract: 本发明提供的一种可调变固体酸性的双功能催化剂、制备方法及其应用,包括以下步骤:以Y型沸石分子筛为原料进行解聚反应、之后进行水热晶化反应,制得YZCZ固体粉末;将YZCZ固体粉末经离子交换制得H型YZCZ固体粉末;以H型YZCZ固体粉末为载体,负载上加氢过渡金属组分,制得可调变固体酸性的双功能催化剂;本发明制得的负载金属盐的可调变固体酸性的双功能催化剂应用于低变质煤直接液化生产清洁液体燃料中,在可调变固体酸和金属Ni的协同作用下,可高效完成裂化过程中Car‑O的选择性断裂,从而完成低变质煤转变为清洁液体燃料的目的。
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公开(公告)号:CN115282969A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210004691.7
申请日:2022-01-04
Applicant: 榆林学院
IPC: B01J23/755 , C10G1/08
Abstract: 本发明公开了一种磁性NiFe2O4纳米球的制备方法,属于双金属氧化物催化剂技术领域,以醋酸镍和乙酰丙酮铁分别作为镍源和铁源,水合肼作为强还原剂,采用一锅水热法制得。本发明的有益效果是,制得的磁性NiFe2O4纳米球中,镍和铁物种的分散程度较高,没有明显团聚;制备工艺简单,安全性高,生产周期短,稳定性好;具有固有磁性特征,还可通过外部磁场对催化剂进行回收再利用,弥补了传统金属催化剂在反应过程中易积碳、烧结、S/N敏感、活性组分易流失和难回收等缺陷。将其用于褐煤相关模型化合物以及褐煤提取渣的催化加氢转化反应过程中,催化活性高,可以有效裂解>C‑O‑桥键,显著提高褐煤提取渣衍生芳烃的产率。
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