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公开(公告)号:CN106865587A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510926034.8
申请日:2015-12-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: C01F7/30 , C01F7/308 , C01F7/32 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61
Abstract: 本发明提供的是一种微米尺寸的氧化铝微球的制备方法。将无机铝盐、表面活性剂和沉淀剂溶于溶剂中形成溶液,在水热釜中经过120-200℃热处理1-24h,减压抽滤、洗涤、干燥得到前驱体,经400-900℃焙烧,所得到的氧化铝球直径在1-10μm之间,且氧化铝微球的尺寸大小分布均匀。本发明的方法工艺简单、经济环保。
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公开(公告)号:CN106861765A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510919711.3
申请日:2015-12-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J32/00 , B01J23/745 , B01J23/89 , C07C11/09 , C07C11/107 , C07C5/333
CPC classification number: B01J23/745 , B01J23/002 , B01J23/8966 , B01J2523/00 , C07C5/3332 , C07C11/09 , C07C11/107 , B01J2523/13 , B01J2523/31 , B01J2523/43 , B01J2523/828 , B01J2523/842
Abstract: 本发明涉及一种低碳烷烃(C3-C6)脱氢催化剂载体的制备方法,以氨水为沉淀剂,采用共沉淀的方法制备铁铝复合氧化物载体。使用这种载体通过真空浸渍的方法制备催化剂,催化剂中的活性组分为Pt,Sn、K为调变剂,负载量分别为:Pt0.1~1.0wt.%,Sn0.2~5.0wt.%,K0.1~3wt.%,较优的负载量为:Pt0.3~0.7wt.%,Sn0.5~3.0wt.%,K0.3~1.5wt.%。此催化剂主要可用于C3-C6烷烃脱氢制取相应烯烃的反应中。本发明制备的铁铝复合氧化物载体较常规氧化铝载体在反应活性、催化剂稳定性方面有着显著的提高,相比于商业化的氧化铝也表现出较好的活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN105645624A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410637431.9
申请日:2014-11-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F9/04 , C07C51/42 , C07C53/10 , C01D3/06 , C02F103/36
Abstract: 本发明涉及一种甘油法制备环氧氯丙烷高盐废水资源化利用技术,属于高盐难降解有机废水处理领域。该技术包括催化湿式氧化、乙酸回收及催化剂回收三个操作单元。本发明中涉及的高盐废水资源化利用技术具有工艺流程简单、处理效率高、占地面积小、可回收资源以及二次污染低等优点。该技术回收的乙酸钠可以用作环保型融雪剂的原料,所生成的纯净NaCl溶液TOC小于10mg/L,可用作离子膜烧碱的生产原料。该技术的运用可以为企业形成经济的、可循环发展的绿色环氧氯丙烷生产工艺。
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公开(公告)号:CN104248982A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310264797.1
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种长链烷烃脱氢催化剂用La改性氧化铝载体的制备方法,属于工业催化和石油化工领域。通过本发明制备出的镧改性氧化铝载体具有低堆比、大孔容、适宜表面积、高强度,满足长链烷烃脱氢催化剂载体要求;利用所制备的La改性氧化铝载体真空浸渍Pt、Sn、K活性组分,得到的催化剂在490℃、0.14MPa、液时空速20h-1、氢烃体积比200:1条件下进行C10-C13脱氢反应,反应活性及稳定性都显著优于未经La改性氧化铝制备的催化剂。
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公开(公告)号:CN104248960A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310264262.4
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/835 , C07C11/02 , C07C5/333
Abstract: 本发明涉及一种铈改性C16-C20长链正构烷烃脱氢催化剂及其制备方法和应用;催化剂以铂作为活性组分,以锡、钾、铁、铈作为调变剂,其余为低堆密度具有双孔分布的大孔径球形氧化铝。先通过真空浸渍法利用Ce助剂对球形氧化铝进行改性,再采用Ce改性氧化铝为载体制备催化剂。催化剂组成按重量百分比:铂0.3~0.6%,锡0.5~2.5%,钾0.5~2.5%,铁0.1~2.5%,铈0.5~3.0%。该催化剂用于C16-C20长链正构烷烃脱氢制取单烯烃并最终合成驱油用重烷基苯磺酸盐的过程中。本发明制备的催化剂与未经Ce改性的催化剂相比具有更高的脱氢反应活性和催化稳定性以及更优的抗积炭性能。
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公开(公告)号:CN102451684B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201010522922.0
申请日:2010-10-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种用于C10-C13长链正构烷烃脱氢催化剂,采用二次浸渍制备方法制备。催化剂以Pt为活性组份,Sn、K、Mg为调变剂,γ-A12O3为载体。催化剂中各组分质量分数为:铂0.2-0.8%,锡0.4-4.0%,钾0.4-2.0%,镁0-5.0%,其余为氧化铝。此催化剂主要用于C10-C13长链正构烷烃脱氢制单烯烃并最终合成直链烷基苯磺酸盐的合成洗涤剂工业过程中。本发明的二次浸渍制备方法制备的催化剂较常规一次浸渍制备方法制备的催化剂在反应初活性和催化剂稳定性方面提高了5%-20%。
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公开(公告)号:CN115246668B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110453596.0
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F1/461 , C02F1/76 , C02F101/16
Abstract: 本申请公开了一种废水中氨氮污染物的催化湿式电氧化降解设备及方法,所述设备包括阳极和设有腔体的反应器;所述阳极为棒状或圆筒网状电极,固定连接在反应器的腔体内,阳极的中心线与腔体的中心线同轴或平行;所述反应器的器壁作为阴极。该方法是对湿式氧化和电催化氧化的耦合过程,利用电催化氧化过程与湿式氧化过程的协同作用,高选择性去除废水中氨氮类污染物,使得水体中总氮含量大幅度降低。该方法还涉及对催化湿式电氧化反应器的改进,加装电极辅助装置可在较高槽电压条件下有效抑制阴极产氢,降低产氢所带来的安全风险。
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公开(公告)号:CN116920895A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310777719.5
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种碳化硅负载的烷烃脱氢催化剂、制备方法及应用,所述烷烃脱氢催化剂包括载体、活性组分和助剂,所述活性组分和助剂负载在所述载体上;所述助剂包括助剂I、助剂II、助剂III;所述载体为多孔碳化硅;所述活性组分含有Pt元素;所述助剂I选自含有Cu、Sn、Zn、Cr元素中的至少一种;所述助剂II选自含有IIIA族元素中的至少一种;所述助剂III选自碱金属元素和/或碱土金属元素。本发明制备的烷烃脱氢制烯烃催化剂具有高丙烯选择性和高稳定性,且催化剂的循环再生性能得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN116262221A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111535026.2
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种改性的树脂基活性炭及其制备方法和在羧酸废水处理中的应用,属于含盐难降解有机废水资源化处理领域。一种改性的树脂基活性炭,包括颗粒状的树脂基活性炭;所述树脂基活性炭的表面原位生长碳纳米管。该改性的树脂基活性炭在后续炭化过程中稳定C原子,减少焦油的产生,提高炭球收率;提高树脂球的热稳定性,使其不容易在高温炭化过程中发生融化或结构坍塌现象,有利于保持良好的球形度;引入的大量骨架氧有利于炭化过程形成丰富的弱极性醚基(Ether group),从而形成羧酸重要的吸附位点;吸附剂表面粗糙度高,拥有大量珊瑚状碳纳米管,这有利于液固微界面处传质过程的快速进行。
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公开(公告)号:CN115246668A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110453596.0
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C02F1/461 , C02F1/76 , C02F101/16
Abstract: 本申请公开了一种废水中氨氮污染物的催化湿式电氧化降解设备及方法,所述设备包括阳极和设有腔体的反应器;所述阳极为棒状或圆筒网状电极,固定连接在反应器的腔体内,阳极的中心线与腔体的中心线同轴或平行;所述反应器的器壁作为阴极。该方法是对湿式氧化和电催化氧化的耦合过程,利用电催化氧化过程与湿式氧化过程的协同作用,高选择性去除废水中氨氮类污染物,使得水体中总氮含量大幅度降低。该方法还涉及对催化湿式电氧化反应器的改进,加装电极辅助装置可在较高槽电压条件下有效抑制阴极产氢,降低产氢所带来的安全风险。
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