-
公开(公告)号:CN108465481B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810124099.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种多功能纳米复合催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂。催化剂由VIII族金属或其氧化物或碳化物、尖晶石氧化物和纳米沸石分子筛组成,以催化剂总质量计,VIII族金属或其氧化物或碳化物的含量为0.1%~10%,尖晶石氧化物的含量为10%~60%,余量为纳米沸石分子筛。称取计量的尖晶石氧化物,加入溶剂中配成溶液;按照所述催化剂的组分,称取计量的VIII族金属或其氧化物或碳化物加入到所配成的溶液升温,蒸干,干燥,得固体粉末;配制有机糖类乙醇溶液,将固体粉末与计量的纳米沸石分子筛加入到有机糖类乙醇溶液中,超声分散,升温蒸干,干燥,得样品;将所得的样品焙烧后将固体样品压片成型。
-
公开(公告)号:CN109053371A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810700699.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C29/154 , C07C31/08 , B01J29/80 , B01J23/00
Abstract: 一种合成气直接制备乙醇的方法,涉及乙醇的合成方法。以合成气或含CO2的合成气为原料,在多功能复合催化剂上,CO或CO/CO2混合气加氢反应一步制备乙醇为主的产物。为全新的过程,通过设计多功能催化剂,分别实施CO活化和C‑C偶联等基元过程,通过耦合各功能活性位实现合成气一步高选择性制备乙醇,缩短了反应步骤,提高了催化效率。分别具有甲醇合成、甲醇脱水、二甲醚羰基化、加氢制备乙醇等功能,通过催化剂设计及精密调控,促进连串反应,产物乙醇的选择性达到~60%,远高于已报道的金属催化剂上的乙醇选择性。
-
公开(公告)号:CN106540740A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610965244.2
申请日:2016-10-28
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/70 , B01J29/40 , B01J29/48 , B01J29/08 , B01J29/18 , B01J29/85 , C10G2/00 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08 , C07C15/02 , C07C1/04
Abstract: 由合成气高选择性制轻质芳烃的催化剂及其制备方法,属于催化剂领域。所述催化剂由改性沸石分子筛和含锆复合氧化物组成;按质量百分比含锆复合氧化物的含量为20%~60%,改性沸石分子筛的含量为40%~80%。制备方法:将含锆复合氧化物加入到溶剂中超声分散得溶液A;将改性沸石分子筛加入到溶液A中;将超声分散后的混合物抽滤,洗涤后将所得滤饼干燥;将干燥后所得样品磨成粉末;将所得粉末样品焙烧,所得样品即为由合成气高选择性制轻质芳烃的催化剂。可高选择性制得轻质芳烃,且稳定性良好;所述由合成气高选择性制轻质芳烃的催化剂的制备方法简单,成本较低,具有较好的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN104841432B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510262712.5
申请日:2015-05-22
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/745 , C07C29/156 , C07C31/02
Abstract: 一种合成气制备低碳醇的催化剂及其制备方法,涉及低碳醇。所述合成气制备低碳醇的催化剂为Cu@Fe核壳结构催化剂,核为Cu,壳为Fe,催化剂元素组成Cu与Fe的摩尔比为1∶6~6∶1。制备方法:将含铜化合物加入水中,配制成溶液A;配制硼氢化钠与聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液B;将混合溶液B加入溶液A中得到含Cu核的悬浮液C,再加入HCl溶液,调节pH为7~8,再加入Na2CO3溶液,调节pH为10~11,得悬浮液D;配制含铁化合物水溶液,并加入悬浮液D中,再加入硼氢化钠水溶液,得核壳结构的固体悬浮液,然后抽滤,洗涤,干燥,将干燥后的固体在含氢气氛的气体中还原,即得合成气制备低碳醇的催化剂。
-
公开(公告)号:CN104148107A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410388954.4
申请日:2014-08-08
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种由合成气一步转化制柴油馏分的催化剂及其制备方法,属于催化剂领域。所述催化剂,由多级孔沸石分子筛、金属钴和助剂组成。将碱土金属元素、稀土元素以及Mn、Ti、Zr、Ru、Fe、W、Ni中的至少一种元素的盐类,加入水或醇类、酮类配成溶液;将多级孔沸石分子筛,抽真空处理后,将溶液加到多级孔沸石分子筛上,搅拌至糊状后静置,干燥后和钴盐混合,研磨后装入离心管内并密封,干燥后再移至微波合成仪内加热,然后移至管式炉内,焙烧后得固体样品,再压片成型作为催化剂前驱体,还原后,即得由合成气一步转化制柴油馏分的催化剂。能获得较高的C5+选择性且柴油馏分C10-C20烃选择性集中,制备方法简单,成本较低。
-
公开(公告)号:CN116943716A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310949852.4
申请日:2023-07-31
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/48 , B01J29/78 , B01J29/46 , B01J29/76 , B01J37/10 , C07C2/76 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08
Abstract: 一种高稳定性甲烷芳构化催化剂的制备方法及应用,催化剂由活性金属组分、负载金属的多孔载体以及惰性壳层组成。其中,活性金属组分质量百分数不低于1%;多孔载体的质量百分数不低于50%;惰性壳层的质量百分数不低于10%。由本发明提供的制备方法获得的芳构化催化剂,金属高度分散在多孔载体上,惰性壳层能够减少反应物及产物与孔道外表面金属和酸性位点的接触,有效防止金属团聚、烧结、流失、产物过度脱氢以及催化剂外表面积碳,显著提高催化剂的选择性和稳定性。在常压及700℃条件下,该催化剂能够高效催化甲烷稳定转化为芳烃,芳烃选择性>90%,收率接近热力学平衡,30小时内催化剂未有明显失活。
-
公开(公告)号:CN116550373A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310550208.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J29/40 , C10G2/00 , B01J29/76 , C07C29/154 , C07C29/157 , C07C31/04 , C07C1/20 , C07C15/00
Abstract: 一种用于CO/CO2加氢选择性转化制液体燃料和芳烃的一体化催化剂及其制备方法,包括用于甲醇合成的核壳催化剂和甲醇芳构化催化剂,核壳催化剂以CuZn基或负载型Pd基催化剂为核,惰性SSZ‑13分子筛或AlPO‑34分子筛为壳;甲醇芳构化催化剂包括负载型Zn/ZSM‑5分子筛、负载型Ga/ZSM‑5和H‑MCM‑22分子筛中的一种。本发明通过惰性分子筛壳控制反应物小分子和产物大分子的扩散路径,保证烯烃中间体充分转化。本发明制备方法简单,具有CO/CO2转化率高,液体燃料(C5+烃类)和芳烃的选择性高,催化剂稳定性好等优点,显示出优异的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114797963B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210398122.5
申请日:2022-04-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种用于合成气一步法制乙酸的催化剂及其制备方法和应用,包括核壳催化剂和羰基化催化剂,所述核壳催化剂以复合金属氧化物为核,SSZ‑13分子筛或AIPO‑17分子筛为壳,所述复合金属氧化物CuO、ZnO、Al2O3组分中的两种或三种;所述羰基化催化剂包括MOR分子筛和H‑FER分子筛中的至少一种;所述SSZ‑13分子筛为酸毒化处理后的SSZ‑13分子筛。本发明制备方法简单,通过制备核壳催化剂,同时引入“分子交通管制”的概念实现合成气经单通道扩散的接力催化直接制乙酸,乙酸选择性高达85%。
-
公开(公告)号:CN114713276A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210463635.X
申请日:2022-04-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种用于丙烷脱氢芳构的催化剂及制备方法和应用,所述催化剂为限域在分子筛晶体内的纳米合金催化剂,组成记为Pt‑M@zeolite,其中金属Pt的负载量为0.1%~1%,金属M为Zn/Ga/Sn,负载量为0.1%~2%,zeolite为硅铝比不同的分子筛载体。通过离子交换法制备的Pt‑M@zeolite催化剂,制备方法简单,合成的催化剂能够通过强化丙烷脱氢过程来提高芳烃收率。反应过程中,丙烷转化率可达72%,芳烃收率可达40%,副产物甲烷选择性不高于5%,相比传统的Zn/HZSM‑5和Ga/HZSM‑5具有更高的丙烷脱氢和芳构化活性。
-
公开(公告)号:CN108794298B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810701315.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C29/153 , C07C29/156 , C07C31/04
Abstract: 一种低温合成甲醇的方法,涉及甲醇的合成。在还原性气体气氛中对催化剂进行升温预处理,降温至室温后,再切换至二氧化碳和氢气的混合气氛中进行二氧化碳加氢制甲醇的反应。显示出优异的二氧化碳加氢制甲醇催化性能,条件温和,产物选择性高。在低温反应条件下,CO2转化率可达15%以上,甲醇选择性达90%以上。所采用的的催化剂为硫化物或金属氧化物或其负载型催化剂,避免了反应过程烧结现象,提高了催化剂稳定性。采用还原性气氛预处理催化剂可使催化剂的活性位处在一定程度的不饱和配位环境中,从而具有较高的二氧化碳活化能力,并促进甲醇的选择性生成。所采用的催化剂制备过程简单且可控,易进行放大化制备。
-
-
-
-
-
-
-
-
-