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公开(公告)号:CN119774628A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202311294422.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(上海)石油化工研究院有限公司
IPC: C01B37/02 , B82Y40/00 , B01J29/035 , C07C29/153 , C07C31/08
Abstract: 本发明提供了一种Silicalite‑1分子筛及其制备方法和应用。Silicalite‑1分子筛由包括四丙基溴化铵、硅源水溶液在内的原料制备而得,任选地,还包括碱性试剂;其中,SiO2、四丙基溴化铵、OH‑和H2O的摩尔比为1:(0.06~5):(0~1):(1~200)。制备方法包括:先将四丙基溴化铵研磨成粉末,任选地,和碱性试剂一起研磨成粉末,之后加入硅源水溶液,继续研磨使所有原料混合均匀并充分反应后晶化,将分离后得到固体产物干燥后焙烧,得到Silicalite‑1分子筛。本发明的Silicalite‑1分子筛制备时无需额外添加水,操作简单,制备周期短,产生废水少。
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公开(公告)号:CN119746871A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411952385.1
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国科学院广州能源研究所
IPC: B01J23/825 , B01J23/08 , B01J35/30 , C07C29/154 , C07C29/156 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种金属氧化物纳米团簇负载氧化铟催化剂的制备方法和应用,将金属盐溶液和氧化铟充分混合后进行超声处理,再在室温条件下真空旋转蒸发溶剂,经过干燥、焙烧制备获得金属氧化物纳米团簇负载氧化铟催化剂,该催化剂中金属氧化物纳米团簇仅负载于氧化铟表面,未进入氧化铟内部,且由于纳米团簇颗粒尺寸小,暴露比面积大,保证了纳米团簇较高的原子利用率,使催化剂展现出优良的催化性能,反应活性高,应用于二氧化碳加氢制备甲醇反应中,增强了甲醇制备性能,具有反应活性高、甲醇产率高、反应稳定性好等优势,其中二氧化碳转化率相比氧化铟催化剂提升3‑7倍,甲醇产率提升6‑12倍。
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公开(公告)号:CN119186563B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411694364.4
申请日:2024-11-25
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J23/72 , B01J23/08 , B01J21/18 , B01J37/34 , C07C29/154 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种碳基金属单原子催化剂及其制备方法与在催化二氧化碳加氢制甲醇中的应用,所述碳基金属单原子催化剂包含石墨烯载体以及金属单原子,所述金属单原子嵌入所述石墨烯载体的碳空位中。上述碳基金属单原子催化剂可由金属源与碳源通过直流电弧放电法一步合成得到,制备方法简单、高效,可用于低污染、大规模生产高质量碳基单原子材料的工业生产中;且由上述方法制备得到的碳基金属单原子催化剂在高温条件下仍可保持高稳定性,可有效解决现有单原子材料存在的高温稳定性差、易熟化,单原子易聚集长大、丢失其单原子性能等问题,在催化等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119461465A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411626753.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
IPC: C01G15/00 , B01J23/08 , B01J35/45 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种用于CO2加氢合成甲醇产物选择性调控的纳米氧化铟催化剂、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:S1、将铟前驱体完全溶解于反应介质中,然后加热搅拌回流一段时间,得到混合液;S2、混合液降温冷却后,经多次洗涤、离心,得到固体产物;S3、将固体产物放置于烘箱中烘干,得到纳米氧化铟催化剂。本发明采用有机溶剂加热回流分解铟前驱体的方法,制备出了粒径可控的平均颗粒尺寸为5nm~30nm的纳米氧化铟催化剂,且该纳米氧化铟催化剂可在高温条件下稳定运行,将其应用于CO2加氢合成甲醇的固定床反应中,具有较高的CO2转化率和可调节的甲醇选择性。
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公开(公告)号:CN119236914A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411132198.9
申请日:2024-08-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纳米笼负载氧化铟催化剂的制备方法与应用,属于催化剂制备技术领域。本发明利用光热性能优异、比表面积高的碳纳米笼与光化学特性良好、本征催化性能优良的氧化铟半导体材料相结合,制备出的碳纳米笼负载氧化铟催化剂具有全光谱高效利用、光热性能优异和高活性位点数目的优点。本发明的碳纳米笼负载氧化铟催化剂在波长为300‑2500nm、光强为2.75W·cm‑2的光照条件下,催化二氧化碳加氢气制甲醇的生成速率达到1220.6μmol/gh,甲醇选择性高达96%,为构筑高效光催化剂提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119015877A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411525926.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 重庆大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/62 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种甲醇催化转化合成方法,包括以下步骤:第一步,二氧化碳与氢气分子吸附于单层石墨/In2O3/MnO2相材料表面,将氢气分子分解为2个吸附态氢原子;第二步,2个吸附态氢原子与吸附态二氧化碳中的碳原子结合形成O‑CH2‑O结构;第三步,O‑CH2‑O结构中的一个氧原子与另外的氢原子结合形成O‑CH2‑OH结构;第四步,将‑OH解离并与另外的氢原子结合实现脱去水分子,得到O‑CH2结构;第五步,上述O‑CH2结构中的碳、氧原子分别与另外的氢原子结合,最终生成甲醇分子。本发明能够提供一种不同于现有技术的实现二氧化碳加氢转化合成的甲醇的方法,可以更加高效地实现二氧化碳的转换处理。
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公开(公告)号:CN118904324A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411018479.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油化工与新材料科学研究院(北京)有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其是涉及一种催化剂及其制备方法、甲醇的制备方法。本发明提供的一种催化剂,包括ZnO‑M氧化物固溶体,所述M氧化物包括ZrO2、TiO2和CeO2中的至少一种;所述ZnO‑M氧化物固溶体具有低维结构。本发明提供的具有低维结构的ZnO‑M氧化物固溶体催化剂,大大增强了CO2的活化和转化,抑制了RWGS和甲醇分解反应,抑制水在甲醇合成过程中对活性位点的毒害作用,可适用于高温低压下二氧化碳加氢制甲醇反应,具有较高的二氧化碳转化率和甲醇时空收率,同时该催化剂稳定性好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN118807809A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410809139.4
申请日:2024-06-21
Applicant: 山东大学
IPC: B01J27/24 , B01J31/06 , B01J27/051 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J35/61 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳加氢合成甲醇催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂合成和精细化工技术领域。本发明提供的二氧化碳加氢合成甲醇催化剂由含氮多孔材料锚定的硫桥联的原子级分散的钼组成,该催化剂具有活性金属分散度高、原子级分散的钼活性位点间存在协同效应及含氮多孔材料孔富集效应等优点,在催化效果上可实现包括常温等较宽温度和压力区间下二氧化碳加氢制甲醇过程,有望解决温和条件下催化转化二氧化碳为甲醇的难题,且催化剂在反应过程中表现出优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN118788372A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410780158.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 中南民族大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/16 , C07C29/153 , C07C29/157 , C07C31/04
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体公开了一种Pd/α‑MoC1‑x/C‑N催化剂的制备方法及其在CO2加氢合成甲醇反应中的应用。在六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑自组装形成的ZIF‑8上负载Mo后于惰性气氛下焙烧得到α‑MoC1‑x/C‑N催化剂,再使用硼氢化钠还原法将Pd负载到α‑MoC1‑x/C‑N上制得Pd/α‑MoC1‑x/C‑N催化剂,该α‑MoC1‑x/C‑N以及Pd/α‑MoC1‑x/C‑N催化剂均可用于CO2加氢合成甲醇反应,在较为温和条件下得到较高的CO2转化率及甲醇选择性。本发明中的催化剂在温和条件下同时具有较高的活性、稳定性,其工业应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN118666289A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410634012.3
申请日:2024-05-21
Applicant: 常州工学院
IPC: C01B37/08 , C01B39/54 , B01J29/85 , B01J35/51 , B01J35/64 , B01J35/70 , C07C29/156 , C07C29/153 , C07C31/04
Abstract: 本发明涉及沸石分子筛的合成技术领域,具体涉及晶种法制备高结晶度多级孔SAPO‑20沸石分子筛的方法及应用,包括如下步骤:以拟薄水铝石为铝源、以85wt%磷酸水溶液作为磷源、以廉价水玻璃为硅源,按此顺序依次混合搅拌均匀后,加入SAPO‑20作为晶种,混合搅拌均匀后,控制体系pH值在6.6‑7.8范围之间,于185‑235℃范围内进行水热晶化反应,反应时间在60‑108h之间,取出产物后水洗至中性、烘干,于450℃下煅烧6h获得具有高结晶度、多级孔结构的SAPO‑20沸石分子筛,将其作为载体负载过渡金属制成催化剂应用于碳氧化物加氢制醇类化合物的反应中,碳氧化物具有较高的转化率。
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