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公开(公告)号:CN108698842A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780014130.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 勒芬天主教大学
CPC classification number: C01B39/026 , B01J29/084 , B01J29/40 , B01J29/70 , B01J29/7007 , B01J29/85 , B01J35/002 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J2229/38 , B01J2229/42 , C01B39/24 , C01B39/38 , C01B39/46 , C01B39/54 , C01P2004/62 , C01P2006/14 , C01P2006/16
Abstract: 本发明总体上涉及对无机多孔固体进行受控碱处理,从而产生优越的物理‑化学和催化性质,而颗粒和晶体尺寸不受负面影响的工艺。因此,以此方式获得的固体可容易地从碱溶液收取。后者在现有技术中是成问题的。
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公开(公告)号:CN108675315A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810547820.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: C01B39/40 , B01J29/40 , B01J35/023 , B01J35/1057 , B01J35/1066 , C01P2004/52 , C01P2004/60 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/17
Abstract: 本发明目的在于提供一种大孔‑微孔分子筛催化剂ZSM‑5的制备方法。将ZSM‑5分子筛结构导向剂、铝源与乙醇混合,超声处理得到混合溶液;向混合溶液中加入硅源,搅拌得到干胶;所得干胶进行水热反应,得到大孔‑微孔ZSM‑5分子筛;用乙醇洗涤后在60‑80℃干燥,高温焙烧去除结构导向剂;干燥后进行铵交换,得到所述大孔‑微孔分子筛催化剂ZSM‑5。本发明中开发的分子筛大孔孔径可通过改变使用的介孔氧化硅颗粒的尺寸进行调节,利用特定尺寸的介孔氧化硅可以合成得到具有特定大孔孔径的分子筛,同时由于其大孔的存在提高了暴露在外比表面的催化活性中心,缩短了物质传输的路径,提高了分子筛的催化活性。
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公开(公告)号:CN108349831A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680067393.5
申请日:2016-10-21
Applicant: 艾克瑟路斯股份有限公司
CPC classification number: C07C2/864 , B01J8/04 , B01J21/04 , B01J21/08 , B01J23/80 , B01J29/08 , B01J29/18 , B01J29/40 , B01J29/7007 , B01J29/89 , B01J35/1057 , C07C1/20 , C07C2/58 , C07C2/865 , C07C5/373 , C07C2521/04 , C07C2521/06 , C07C2521/08 , C07C2521/12 , C07C2523/755 , C07C2523/80 , C07C2529/08 , C07C2529/18 , C07C2529/40 , C07C2529/89 , C10G3/49 , C10G29/205 , C07C11/02 , C07C11/08 , C07C9/21
Abstract: 本发明描述了在含Ti沸石催化剂上同时将丁烷和甲醇转化为烯烃的方法。所述醇转化为烯烃的反应的放热性与丁烷转化为轻质烯烃的脱氢反应的吸热性相匹配,产生热中和过程。含Ti沸石提供对轻质烯烃的优异选择性以及极高的水热稳定性。偶联反应可有利地在分级反应器中进行,所述分级反应器具有与用于丁烷脱氢的区域交替的甲醇/DME转化区。得到的轻质烯烃然后可与异丁烷反应以产生高辛烷值烷基化物。最终的结果是一种用于将甲醇和丁烷转化为烷基化物的高效且低成本的方法。
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公开(公告)号:CN105073260B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201480009624.8
申请日:2014-02-21
Applicant: 新日铁住金化学株式会社 , 新日铁住金株式会社
CPC classification number: B01J21/18 , B01J23/42 , B01J23/50 , B01J35/0033 , B01J35/006 , B01J35/1019 , B01J35/1023 , B01J35/1028 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1047 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J37/343 , C01B32/20 , H01M4/9083
Abstract: 本发明提供一种催化剂载体用碳材料,其在用作催化剂载体时,保持高气孔性,而且化学性质稳定,并具有导电性,同时耐久性优良,且反应原料以及反应产物的扩散性也优良。所述催化剂载体用碳材料的特征在于:由具有含碳的棒状体或者环状体分枝而成的三维结构的树状碳中孔结构体构成;所述碳材料具有采用Dollimore‑Heal法对氮吸附等温线进行解析而求出的1~20nm的细孔径以及0.2~1.5cc/g的累积细孔容积;粉末X射线衍射图谱在衍射角(2θ:度)20~30度之间,具有与石墨的002衍射线相当的峰,且在25.5~26.5度具有半峰宽为0.1度~1.0度的峰。
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公开(公告)号:CN107531639A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201580076302.X
申请日:2015-12-09
IPC: C07D225/02 , C07C251/32 , C07C227/22 , B01J29/85
CPC classification number: B01J29/84 , B01J29/85 , B01J29/89 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J2229/183 , C01B37/08 , C01B39/54 , C07D223/10 , C07D225/02
Abstract: 本申请提供通过使用具有互通微孔和中孔网络的分层多孔铝磷酸盐催化剂,进行贝克曼重排,从肟生产内酰胺的方法。示例性催化剂包括多个弱布朗斯泰德酸活性部位,包括具有IZA框架代码AFI如SAPO‑5、CHA如SAPO‑34和FAU如SAPO‑37的含硅的铝磷酸盐。
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公开(公告)号:CN107497470A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710815722.6
申请日:2017-09-12
Applicant: 山西大学 , 河南开祥精细化工有限公司
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J27/24 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , C01B3/40 , C01B2203/0238 , C01B2203/1058 , C01B2203/1082
Abstract: 一种用于甲烷和二氧化碳重整反应的镍负载碳化硅催化剂的孔容为0.1~0.4cm3/g,比表面积为95~400m2/g,孔径为1~11nm,镍负载量为4-10wt%,其余为碳化硅有序介孔材料。本发明具有热稳定性好,寿命长,活性好的优点。
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公开(公告)号:CN107428917A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680017375.6
申请日:2016-04-15
Applicant: 新加坡科技研究局
IPC: C08G61/10 , C07D233/10 , C08J9/00 , B01D71/72
CPC classification number: B01J31/06 , B01D53/83 , B01D53/8671 , B01D2255/70 , B01D2257/504 , B01J35/1023 , B01J35/1028 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J37/00 , B01J2231/48 , B01J2531/002 , C07D233/16 , C07D317/38 , C08G61/02 , C08G83/006 , C08G2101/00 , C08G2261/132 , C08G2261/135 , C08G2261/143 , C08G2261/149 , C08G2261/45 , C08G2261/516 , C08G2261/72 , C08J9/36 , C08J2205/042 , C08J2365/00
Abstract: 本公开描述了制备用于捕获和转化二氧化碳的超孔材料的方法。所述方法包括首先通过傅克反应的苄基卤自聚合的步骤。在第二步骤中,所获得的超交联聚合物进一步与胺或具有至少一个氮环原子的杂环化合物偶联。本发明还涉及所述方法获得的所述材料以及其在催化反应,例如环氧化物转化为碳酸酯中的用途。根据本发明获得的盐改性的多孔超交联聚合物显示出高的BET表面积(BET表面积高达926m2/g)以及强的CO2捕获能力(14.5重量%)。所述氮化合物官能化的超交联聚合物催化剂显示出与已知的官能化聚苯乙烯材料相比改进的转化率以及优异的可循环性。一种新型的咪唑盐改性聚合物显示出特别高的捕获和转化能力。根据所获得聚合物的本发明用途,可以高产率制备碳酸酯。
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公开(公告)号:CN107413336A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710227234.3
申请日:2012-02-29
Applicant: 优美科触媒日本有限公司 , 优美科触媒美国公司
CPC classification number: B01J23/42 , B01D53/94 , B01D53/944 , B01D2255/1021 , B01D2255/1023 , B01D2255/20707 , B01D2255/20715 , B01D2255/2092 , B01D2255/502 , B01D2255/9202 , B01D2258/012 , B01J21/063 , B01J21/066 , B01J21/08 , B01J21/12 , B01J23/40 , B01J23/44 , B01J23/462 , B01J23/464 , B01J23/466 , B01J23/468 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J35/002 , B01J35/023 , B01J35/04 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J37/0201 , B01J37/0207 , B01J37/0215 , B01J37/0242 , B01J37/0246 , B01J37/031 , F01N3/103 , Y02A50/2341 , B01J23/002 , B01J29/7415 , B01J2523/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J2523/47 , B01J2523/48 , B01J2523/31 , B01J2523/41
Abstract: 本发明的目的在于提供一种废气净化用催化剂及其制备方法,所述废气净化用催化剂能够在低温下有效地对废气、尤其是对废气中的一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)进行处理。本发明通过如下的废气净化用催化剂而实现,所述废气净化用催化剂通过使选自金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、铱(Ir)、钌(Ru)以及锇(Os)中的一种以上的催化剂成分负载于如下的载体上而形成,所述载体含有:Al2O3和选自氧化锆(ZrO2)、氧化铈(CeO2)、氧化钇(Y2O3)、氧化钕(Nd2O3)、氧化硅(SiO2)以及氧化钛(TiO2)中的一种以上的金属氧化物,其中,所述金属氧化物的粒径小于10nm。
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公开(公告)号:CN107297220A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710398493.2
申请日:2017-05-31
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: B01J29/70 , B01J20/08 , B01J20/16 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1042 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J2229/18
Abstract: 本发明提供了一种蠕虫状介孔Al2O3/分子筛复合材料的制备方法,整个发明大致分为两步法:1)纳米级别分子筛的制备;2)分子筛与介孔氧化铝材料的原位复合。本发明通过调节铝源的水解,使铝源能缓慢水解形成蠕虫状的介孔氧化铝材料,并很好地与分子筛复合,形成同时具备介孔(氧化铝提供)和微孔(分子筛提供)结构的多级孔体系。本发明涉及的制备方法简单可行,条件易于调控,易于大量生产,有望应用应用于分子吸附、催化等工业领域。
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公开(公告)号:CN106938192A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710078398.4
申请日:2017-02-13
Applicant: 武汉科技大学
IPC: B01J21/18 , B01J23/42 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/72 , B01J35/10 , B01J21/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: B01J21/185 , B01J21/063 , B01J23/42 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/72 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种多孔碳纳米管阵列材料与制备方法及其负载金属纳米颗粒的方法。该多孔碳纳米管阵列材料包括基底及形成于基底表面的多孔碳纳米管阵列薄膜,所述基底为含钛金属片,所述多孔碳纳米管阵列薄膜包括阵列排布的多个碳纳米管,每个碳纳米管的管壁从管口到管底部均匀分布有多个纳米尺寸的孔洞,多个碳纳米管之间通过所述孔洞相互连通。本发明制备的多孔纳米材料基底,其管壁孔洞从顶部到底部分布均匀,有利于提高纳米管比表面积,纳米管的微通道相当于二级纳米结构,使管道与管道相互连通,更进一步增大了比表面积和电子转移,从而有效提高电化学性能。
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