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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。
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公开(公告)号:CN106345514B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610614593.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种合成气一步转化制低碳烯烃的催化剂及其制备方法,涉及催化剂。所述催化剂由锆基固溶体、双微孔沸石分子筛和金属氧化物组成,锆基固溶体为20%~60%,双微孔沸石分子筛为30%~70%,金属氧化物为0.1%~10%。制备方法:将IA、IIIA、VIIB、IB、IIB族等中的至少一种元素的盐类化合物,加入去离子水或醇中配成质量百分浓度为0.1%~15%的溶液A;将锆基固溶体加入到溶液A中,升温后蒸干,干燥,得固体粉末;将固体粉末与双微孔沸石分子筛加入到乙二醇中,超声分散,经过滤、洗涤后的样品移至真空干燥箱内于50~100℃下干燥2~24h,再移至马弗炉内焙烧,所得固体样品压片成型,即得催化剂。
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公开(公告)号:CN108465481A
公开(公告)日:2018-08-31
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。
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公开(公告)号:CN106345514A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610614593.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: B01J29/088 , B01J29/087 , B01J29/405 , B01J29/7057 , B01J29/78 , B01J29/83 , B01J29/85 , B01J2229/18
Abstract: 一种合成气一步转化制低碳烯烃的催化剂及其制备方法,涉及催化剂。所述催化剂由锆基固溶体、双微孔沸石分子筛和金属氧化物组成,锆基固溶体为20%~60%,双微孔沸石分子筛为30%~70%,金属氧化物为0.1%~10%。制备方法:将IA、IIIA、VIIB、IB、IIB族等中的至少一种元素的盐类化合物,加入去离子水或醇中配成质量百分浓度为0.1%~15%的溶液A;将锆基固溶体加入到溶液A中,升温后蒸干,干燥,得固体粉末;将固体粉末与双微孔沸石分子筛加入到乙二醇中,超声分散,经过滤、洗涤后的样品移至真空干燥箱内于50~100℃下干燥2~24h,再移至马弗炉内焙烧,所得固体样品压片成型,即得催化剂。
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公开(公告)号:CN118059927A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410364457.4
申请日:2024-03-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种CO/CO2加氢制芳烃的催化剂及其制备方法和应用,属于催化领域;包括硫改性复合氧化物和H‑ZSM‑5分子筛;硫改性复合氧化物包含有S、第一金属和第二金属,其中,硫改性复合氧化物中S的摩尔百分含量为0.1%~5.0%,第一金属采用Zn,第二金属选自Mg、Zr、Cr、Al、Ga中的至少一种;Zn与第二金属组分的摩尔比为1:(1~500);硫的掺杂使该复合氧化物的平均粒径减小、比表面积显著增大、表面酸性显著增强,与H‑ZSM‑5分子筛组合构成的双功能催化剂可应用于CO/CO2加氢高效制芳烃。所述硫改性复合氧化物的制备过程及其与分子筛的耦合过程简单可控,易于进一步放大化制备,具有良好的应用前景。
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