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公开(公告)号:CN107300169B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201610231516.6
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种燃烧装置,特别是关于一种极低污染物排放的催化无焰燃烧装置。包括燃料和助燃气进口,气体预混器,燃烧板及点火器,气体导流器,无焰燃烧腔及填充于其中的催化剂,集气室及排气口。本发明描述了一种用于起动极低污染物排放的催化无焰燃烧装置的方法,其包括初始利用小功率火焰燃烧加热无焰燃烧腔及填充于其中的催化剂,然后增大流速切换为大功率催化无焰燃烧。本发明催化无焰燃烧装置可用于各种非固体燃料燃烧取热过程,有益效果是:燃料完全燃烧,燃烧尾气中碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物的排放量都低于1ppm,具备高效、节能、环保、安全、结构简单、燃烧稳定性好等特点。
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公开(公告)号:CN109894157A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711286433.8
申请日:2017-12-07
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J33/00 , B01J23/755 , B01J25/02 , C07C1/04 , C07C9/04
Abstract: 本发明属于催化剂及其应用领域,涉及一种抑制镍催化剂镍流失的方法及其在甲烷化反应中的应用,具体为一种利用固体填料吸附及分解导致镍催化剂中镍流失的羰基镍的方法及其在合成气甲烷化反应中的应用。所述镍催化剂是以镍作为活性组分的催化剂,所述固体填料为固体氧化物,固体碳化物,金属粉体或碳材料中的任何一种及两种以上,在管式反应器中将适量的固体填料置于负载型镍催化剂前后两端,在合成气甲烷化反应条件下,具有抑制催化剂中镍组分流失的有益效果。
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公开(公告)号:CN109718764A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201711020751.X
申请日:2017-10-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明属于催化剂及其制备领域,涉及一种镁镓复合氧化物负载贵金属催化剂及其制备和应用,具体为一种用于丙烷脱氢制丙烯镁镓复合氧化物负载贵金属催化剂及其制备方法。所述催化剂由镁镓复合氧化物MgO·xGa2O3(0.5
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公开(公告)号:CN105622348B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201410714170.6
申请日:2014-11-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: C07C29/80 , B01D1/26 , B01D3/009 , B01D3/065 , B01D3/10 , B01D3/146 , B01D15/08 , B01J29/40 , C07C1/24 , C07C29/88 , C07C31/18 , C07C31/202
Abstract: 本发明公开了一种沸点接近的多元醇混合物的分离方法,以含有二元或多元杂醇的乙二醇为原料,在酸催化剂的作用下,二元或多元杂醇经过(1)脱水反应(2)频哪醇重排(3)缩醛或缩酮反应,生成缩醛、缩酮(极少),并通过蒸馏收集;同时,反应液经过进一步分离,得到高纯乙二醇。本发明提供了一种通过液相脱水反应除去乙二醇中二元或多元杂醇的路线,反应条件温和,特别是对用常规手段难以除去的1,2‑丁二醇具有较高的脱除率,最后得到纯度很高的乙二醇产品;同时副产附加值较高的缩醛类或缩酮类化合物,也能产出一定的乙醛、丙醛和丙酮等基础化工原料。本发明是将难以分离的乙二醇粗产品转化为高纯乙二醇及其他化工产品的绿色环保工艺。
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公开(公告)号:CN106883091A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510934364.1
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及由4-甲基-3-环己烯甲醛选择性制备对二甲苯方法。具体地说就是4-甲基-3-环己烯甲醛在钨基催化剂作用下,于250℃-450℃发生脱氢芳化和原位加氢脱氧反应,生成对二甲苯的方法。本发明可分别在固定床反应器、流化床反应器或移动床反应器中进行,反应原料由注射泵直接注射至反应器,或在载气的吹扫下经过催化剂床层而获得对二甲苯。该过程反应工序简单,目标产物选择性高,底物可由来源于生物质资源的异戊二烯和丙烯醛为原料通过Diels-Alder反应得到,对二甲苯的摩尔收率高达90%。与现有的方法相比,本发明使用的原料廉价且来源广泛,还有采用钨基催化剂,催化剂廉价,反应碳原子的经济性等优势,提供了一种生物质制备对二甲苯的新路线。
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公开(公告)号:CN106883090A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510932968.2
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及由4-甲基-3-环己烯甲醛选择性制备对二甲苯方法。具体地说就是4-甲基-3-环己烯甲醛在固体酸催化剂作用下,于300℃-500℃发生脱氢芳化和原位加氢脱氧反应,生成对二甲苯的方法。本发明可分别在釜式反应器、固定床反应器、流化床反应器或移动床反应器中进行,反应原料直接注射进入反应管,或在载气的吹扫下经过催化剂床层而获得对二甲苯。该过程反应工序简单,目标产物选择性高,廉价的固体酸,底物可由来源于生物质资源的异戊二烯和丙烯醛为原料通过Diels-Alder反应得到,提供了由生物质制备对二甲苯的新路线。
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公开(公告)号:CN106881086A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510923021.5
申请日:2015-12-12
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J23/66 , B01J23/005 , B01J23/896 , B01J35/0013 , B01J35/006 , B01J35/0066 , C01B3/16 , C01B2203/0261 , C01B2203/0283 , C01B2203/1041 , C01B2203/1082
Abstract: 本发明公开了抗高温烧结镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂及其制备方法和应用催化剂通过先后浸渍金前驱体和助剂前驱体并进行预处理活化制备,包括以下步骤:(1)将一定量的镓酸盐尖晶石载体浸渍于适量金前驱体溶液中1‑12小时后,于60‑120℃干燥6‑12小时,再在300℃焙烧5小时后,得到镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂;(2)将一定量上述镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂浸渍于适量助剂前驱体溶液中1‑12小时后,于60‑120℃干燥6‑12小时,再在500℃焙烧5小时后,得到含有氧化物助剂的镓酸盐尖晶石负载纳米金催化剂。本发明中催化剂具有很好的抗高温烧结性能,经过1100℃焙烧后,多数金颗粒尺寸仍保持3nm以下。
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公开(公告)号:CN106430289A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510475447.9
申请日:2015-08-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温制备高比表面积纳米镓酸盐尖晶石的方法;该镓酸盐尖晶石化学式为AGa2O4,其中A为正二价离子,包括镁离子,锌离子和镍离子中的一种或两种以上,该方法包括以下步骤:(1)将含结晶水的金属A盐及镓盐按照一定比例共同溶解于非水溶剂中,然后加入一定量的脱水剂,如尿素或者六次甲基四胺;(2)转移至反应釜密封后在不断搅拌下加热到80-200℃反应2-24h;(3)分离得到的固体产物经洗涤或不洗涤后,干燥并于600℃及以上温度焙烧后都可形成纳米镓酸盐尖晶石。该制备方法工艺简单,重复性强,可进行批量生产,获得的纳米镓酸盐尖晶石产品纯度高、均匀性和稳定性好,可作为光学材料、催化剂载体等应用于科学研究及能源与环境催化领域。
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公开(公告)号:CN222124542U
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202323368310.2
申请日:2023-12-11
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种用于火焰监测的探针,属于火焰监测技术领域,该用于火焰监测的探针包括第一电极,第一电极为金属材质;第二电极,第二电极一端设置在第一电极一端的内部,第二电极至少部分暴露在第一电极外部,第二电极的制造材料为还原性材料,使得第二电极被火焰加热时能够与氧气发生反应并生成气体。本实用新型提供的一种用于火焰监测的探针的第二电极具有自清洁的作用,从而有利于保持探针的灵敏度。
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公开(公告)号:CN219177764U
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202223364573.1
申请日:2022-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本实用新型提供一种用于火焰监测的离子探针。包括探针本体、与探针本体相连的导线和套接在二者外部的绝缘壳体,绝缘壳体包括靠近于探针本体探测端侧的耐温绝缘段和远离于探针本体探测端侧的绝缘段,绝缘壳体外部设有硬质绝缘保护套管,耐温绝缘段与绝缘段分别具有预设的长度或二者之间存在预设的比例关系。本实用新型将探针外部的绝缘壳体分为两部分,其中作为耐温绝缘段的陶瓷部分整体较短,不易损坏,该短陶瓷段使得离子探针的探测端仍然具有一定的耐温距离,使得离子探针能够在火焰中接受离子信号。通过导线设置于绝缘壳体中,与探针本体相连的形式,探针的电阻被大大降低,导电能力有所增强,信号强度强,探针的探测灵敏度提高。
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