一种吸附-脱附可控吸附剂及其制备方法和在柴油脱硫中的应用

    公开(公告)号:CN118718978A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411081197.6

    申请日:2024-08-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及环境技术领域,提供了一种吸附‑脱附可控吸附剂及其制备方法和在柴油脱硫中的应用。本发明以SbTeBi热电材料为衬底,在衬底单侧表面沉积金属膜,再将表面具有金属膜的衬底进行热处理,通过控制热处理的气氛和温度控制吸附中心中金属元素的化学价态分布,进而得到对有机硫吸附性能优异的吸附‑脱附可控吸附剂。本发明利用热电材料的开关特性控制吸附中心的配位环境,进而控制有机硫在吸附中心上的吸附‑脱附状态。本发明提供吸附剂可在常温下深度脱除柴油中的有机硫,吸附‑脱附循环性能十分稳定,并且具有对有机硫吸附‑脱附可控的特性,可实现有机硫与柴油多种经济产物的无损分离,经济效益高。

    一种β-MnO2在催化甲醛脱氢中的应用

    公开(公告)号:CN115869939B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202211690843.X

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种β‑MnO2在催化甲醛脱氢中的应用,属于甲醛脱氢技术领域。本发明提供了一种β‑MnO2在催化甲醛脱氢中的应用,本发明通过对过渡金属氧化物MnO2的晶型进行优化调控,提供了一种β‑MnO2在催化甲醛脱氢中的新应用,增强了催化剂的性能,提高了氢气产率。进一步地,本发明将β‑MnO2与C共同应用于甲醛产氢,甲醛产氢是水相反应,β‑MnO2与C的混合催化剂会形成浆液状,两相催化剂C和β‑MnO2会发生碰撞,碰撞界面的混合碳能调控β‑MnO2表面的电子分布,影响活性位点对甲醛中间体的吸附,使得催化剂性能进一步增强。

    一种Pd基催化剂及其制备方法和在醛类氧化酯化反应中的应用

    公开(公告)号:CN115970709A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211719058.2

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,提供了一种Pd基催化剂及其制备方法和在醛类氧化酯化反应中的应用。本发明提供的Pd基催化剂,载体包括γ‑Al2O3和含钴化合物,活性成分为Pd。本发明以高比表面积的载体γ‑Al2O3为基础,在保证比表面积的同时,引入能提供弱碱性位点且能与Pd形成较强相互作用的含钴化合物,使单金属钯催化剂具有较好的活性与稳定性,将其应用于MAL一步氧化酯化制备MMA的反应中,MAL的转化率和MMA的选择性高。实施例结果表明,采用本发明的催化剂催化MAL一步氧化酯化制备MMA,MAL的转化率能够达到93.8%,MMA的选择性能够达到51.8%。

    一种CoAPO-11分子筛及其制备方法和应用、一种烷烃临氢异构化催化剂及应用

    公开(公告)号:CN114160193A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111479521.6

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于分子筛制备技术领域,尤其涉及一种CoAPO‑11分子筛及其制备方法和应用、一种烷烃临氢异构化催化剂及应用。本发明提供的CoAPO‑11分子筛以Al2O3、P2O5、H2O和CoO表示所述CoAPO‑11分子筛的化学组成,所述Al2O3、P2O5、H2O和CoO的摩尔比为1:(0.7~1.2):(45~65):(0.01~0.04)。本发明通过在APO‑11分子筛用过渡金属Co同晶取代Al,分子筛的弱酸性位点增多,形成片层堆叠的结构特点。作为烷烃临氢异构化催化剂载体时,不仅能够提高烷烃异构化反应的转化率,且由于反应位点酸性弱,有效减少烯烃中间体的裂解,提高异构化产物的选择性。

    一种湿式氧化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113000052A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110190985.9

    申请日:2021-02-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种湿式氧化催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明的湿式氧化催化剂以镍铁水滑石为载体,以贵金属Pt为活性组分;所述贵金属Pt处于富电子状态;所述活性组分的质量为载体质量的0.001~1%。本发明提供的催化剂中Pt处于富电子状态,有利于氧的活化和传递,因此,Pt在用量极低的情况下便能够促进甲醛的氧化,从而提高催化剂的催化活性,降低催化剂的工作温度,不但降低了催化剂的生产成本,而且由于工作温度低还降低了除甲醛的成本。实施例的结果表明,本发明的湿式氧化催化剂在室温条件下甲醛去除率最高可达100%,TOC去除率在93%以上。

    一种湿式氧化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111135823A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010036154.1

    申请日:2020-01-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,提供了一种湿式氧化催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的湿式氧化催化剂包括还原性载体和负载在还原性载体上的贵金属活性组分,其中贵金属活性组分和还原性载体中的金属元素都稳定在较低价态,有利于氧的活化和传递,能够促进有机物的氧化,从而提高催化剂在低温下的催化活性,降低催化剂的工作温度;本发明提供的湿式氧化催化剂的低温催化活性高,在100℃条件下的催化活性可达到100%。将本发明的湿式氧化催化剂应用于有机废水的处理中,能够将废水处理的温度大幅降低,从而降低有机废水的处理难度,降低能耗。

    一种煤制天然气的制备方法

    公开(公告)号:CN107916150B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711129246.9

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种煤制天然气的制备方法,属于天然气合成技术领域,将煤气化,得到煤气化产物,通过限定气化条件使得所述煤气化产物中H2与CO的体积比为1;将煤气化产物脱硫,得到脱硫产物;将脱硫产物进行甲烷化反应,得到天然气。本发明提供的煤制合成天然气的方法不经水煤气变换工段直接经过甲烷化反应,可使反应体系不产生水,杜绝了水耗和水排放,解决了煤制合成天然气的高水耗和水排放问题,特别是杜绝了常规水煤气变换、脱碳及甲烷化过程的水耗和水排放。相对于煤制合成天然气常规过程,本发明提供的方法也显著降低了过程能耗。

    一种用于流化床制备碳纳米管的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104707615A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510108525.1

    申请日:2015-03-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种用于流化床制备碳纳米管的催化剂及其制备方法,涉及催化剂。所述用于制备碳纳米管的催化剂为共沉淀型镍-基催化剂,催化剂包含主组分和结构助剂,主组分为氧化镍和氧化镁,结构助剂为氧化铝;催化剂的化学式表示为:NiiMgjAlk。采用草酸盐法制备:按催化剂的组成配比将计量的Ni金属盐、Mg金属盐和Al金属盐混合后加去离子水制成溶液A;将草酸铵溶于去离子水制成溶液B,溶液B中NH4+离子的当量浓度与溶液A中3种金属阳离子总当量浓度相同;将溶液A加入到溶液B中,共沉淀反应后冷却至室温,沉淀液经过滤,所得滤饼经洗涤,过滤,烘干,焙烧,即得氧化态NiiMgjAlk催化剂,经捏合挤条、破碎、过筛,即得。

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