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公开(公告)号:CN117816238A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311804031.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了用于催化乙炔氢氯化反应的聚乙烯纳米纤维负载金‑离子液体催化剂及其制备和应用。所述聚乙烯纳米纤维负载金‑离子液体催化剂包括载体和负载在载体上的金活性组分和离子液体,所述的载体为聚乙烯纳米纤维。本发明提供了所述的聚乙烯纳米纤维负载金‑离子液体催化剂在催化乙炔氢氯化合成氯乙烯的反应中的应用,解决了负载型Au‑离子液体体系催化剂在乙炔氢氯化反应中因为反应热导致的高价Au被还原流失以及离子液体碳化变性甚至流失的问题,使其具有更高的稳定性。
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公开(公告)号:CN116764630A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310824382.9
申请日:2023-07-06
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铽负载Pd催化剂的制备方法和应用。所述氧化铽负载Pd催化剂的制备方法包括如下步骤:(1)将铽盐完全溶解于去离子水中,并依次经过超声、静置形成澄清溶液;(2)在澄清溶液中加入氨水后置于高温反应釜中进行热处理,热处理后经冷却过滤、洗涤、干燥、煅烧制得氧化铽;(3)配制钯化合物浸渍液;(4)将氧化铽颗粒倒入钯化合物浸渍液中,使氧化铽颗粒被浸渍液完全浸没并充分分散,浸湿的载体在室温下浸渍,接着干燥;(5)将干燥产物在惰性气氛中高温焙烧制得氧化铽负载Pd催化剂。本发明提供了制得的氧化铽负载Pd催化剂在乙炔选择性加氢反应中的应用,具有高乙炔转化率、高乙烯选择性和高稳定性。
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公开(公告)号:CN119386860A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411278992.4
申请日:2024-09-12
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了用于乙炔氢氯化反应的氧化铝负载钌‑铒‑铈三金属催化剂及其制备和应用。所述催化剂包括载体和负载在载体上的金属活性组分,所述的载体为多孔氧化铝;所述氧化铝负载钌‑铒‑铈三金属催化剂通过如下方法制备:通过湿法浸渍将含有钌盐、铒盐和铈盐的盐溶液均匀吸附到载体上,然后经干燥、空气氛煅烧得到氧化铝负载钌‑铒‑铈三金属催化剂。本发明提供了所述催化剂在乙炔氢氯化反应中的应用。本发明所述的氧化铝负载钌‑铒‑铈三金属催化剂应用于乙炔氢氯化反应中,乙炔转化率高,氯乙烯选择性高,催化剂稳定性好。
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公开(公告)号:CN118384927A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410477367.6
申请日:2024-04-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J32/00 , B01J21/12 , B01J23/02 , B01J21/06 , B01J23/10 , B01J23/745 , B01J23/44 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/32 , B01J35/37 , B01J35/64 , B01J35/36 , B01J37/08 , C07C5/09 , C07C11/04
Abstract: 本发明公开了一种复合氧化物载体的制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:步骤1):取Al2O3粉末和MxOy粉末以及造孔剂,将其混合均匀;步骤2):将均匀混合物装入包套中,抽真空;步骤3):将包套真空密封后置于加热反应釜中,密封反应釜后充入惰性气体,在高温高压共同作用下完成成型和烧结;步骤4):待加热反应釜冷却至室温后拆除包套得到复合氧化物成型物;步骤5):将成型物置于红外线加热器中进行加热;步骤6):将步骤5)处理后的成型物进行粉碎,得到复合氧化物载体颗粒。本发明提供了制得的复合氧化物载体在制备乙炔选择性加氢反应催化剂中的应用,该催化剂可以达到高乙炔转化率、高乙烯选择性和较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN116870878A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310824396.0
申请日:2023-07-06
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体负载金属框架有机化合物复合除湿剂及其制备方法。所述离子液体负载金属框架有机化合物复合除湿剂包括金属框架有机物和负载在金属框架有机物上的离子液体,所述金属框架有机物为MIL‑101,所述离子液体为1‑乙酸乙酯基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐,其中离子液体与金属框架有机物质量比为1:1~3:1。本发明提供的离子液体负载金属框架有机化合物复合除湿剂腐蚀性小且具备高效除湿功能,且制备方法所用试剂易得,无毒无害,工艺简单,易大批量生产和实现工业化。
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公开(公告)号:CN116673060A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310824394.1
申请日:2023-07-06
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化铽‑氟化锆复合载体负载Pd催化剂的制备方法和应用。所述氮化铽‑氟化锆复合载体负载Pd催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)将氮化铽粉末和氟化锆粉末混合均匀并进行球磨处理;(2)将球磨产物在氮气中高温烧结得到氮化铽‑氟化锆复合材料;(3)配制氯钯酸浸渍液;(4)将氮化铽‑氟化锆复合材料分散在去离子水中,滴入氯钯酸浸渍液混合均匀,在匀速搅拌下使用氙灯照射该混合物2‑6h;(5)分离、洗涤、真空干燥得到氮化铽‑氟化锆复合载体负载Pd催化剂。本发明提供了制得的氮化铽‑氟化锆复合载体负载Pd催化剂在乙炔选择性加氢反应中的应用,具有乙炔转化率和乙烯选择性高、稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN119186592A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411387427.1
申请日:2024-10-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J23/89 , C10G45/34 , C10G45/36 , C10G45/38 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J35/30 , C07C5/09 , C07C11/04
Abstract: 本发明公开了一种合金负载Pd‑Cu‑Ho三金属催化剂及其制备和在乙炔半加氢反应中的应用。所述合金负载Pd‑Cu‑Ho的三金属催化剂包括载体和活性组分,所述载体为AlCoCrFeNi2.1合金,所述活性组分由Pd、Cu和Ho三种金属组成。本发明提供了所述的合金负载Pd‑Cu‑Ho的三金属催化剂在乙炔半加氢反应中的应用,表现出优异的活性、乙烯选择性和催化剂稳定性。
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公开(公告)号:CN118437367A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410455430.6
申请日:2024-04-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/37 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/63 , B01J35/70 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/34 , B01J35/55 , B01J37/02 , C07C5/09 , C07C11/04
Abstract: 本发明公开了一种Si3N4粉末成型的方法以及成型物的应用。所述Si3N4粉末成型的方法包括:将Si3N4粉末与粘结剂、助剂以及溶剂混合,进行揉捏,再进行挤条、晾干切条、干燥、焙烧得到Si3N4成型物。本发明提供了Si3N4成型物作为催化剂载体的应用,并提供了以Si3N4成型物作为载体的负载钯催化剂在乙炔选择性加氢制备乙烯中的应用。本发明解决了传统Si3N4粉末成型方法中存在的难以精确控制颗粒的直径和形状、成本较高、效率较低以及造成环境污染和资源浪费的问题,所制备的Si3N4成型物具有良好的机械性能、大的比表面积和良好的孔道连通性,负载钯催化剂在乙炔选择性加氢反应中催化性能更加优良,且结构稳定。
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公开(公告)号:CN117797850A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311804038.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于乙炔氢氯化反应的负载型金催化剂及其制备和应用。所述负载型金催化剂包括载体和负载载体上的金活性组分,所述的载体为稀土元素氮化物。本发明采用稀土金属氮化物作为载体,负载金制成催化剂用于乙炔氢氯化反应,相比于常规的活性炭载体,能够明显提高乙炔转化率和催化剂稳定性。
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公开(公告)号:CN114160176B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111616787.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/224 , B01J27/24 , B01J37/34 , C07C17/08 , C07C21/06
Abstract: 本发明公开了一种用于催化乙炔氢氯化反应的MXene‑ACF复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:步骤一:将LiF粉末加入到HCl溶液中,充分溶解后后缓慢加入MAX粉末,超声波辅助油浴搅拌刻蚀后,用去离子水离心洗涤得到多层MXene沉淀;步骤二:将步骤一得到的多层MXene沉淀重新分散到去离子水中形成MXene悬浮液,再将剪碎的活性炭纤维浸入MXene悬浮液中,通过静电自组装形成MXene/ACF;步骤三:将步骤二得到的MXene/ACF取出,在紫外线照射下进行真空干燥,得到MXene/ACF复合材料。本发明将制得的MXene/ACF复合材料用于催化乙炔氢氯化合成氯乙烯的反应,表现出良好的催化性能,乙炔转化率和氯乙烯选择性均较高,且稳定性良好。
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