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公开(公告)号:CN115819246B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211530396.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 榆林中科洁净能源创新研究院
Inventor: 王玉忠 , 朱向学 , 刘盛林 , 徐龙伢 , 李秀杰 , 楚卫锋 , 陈福存 , 冯超 , 辛文杰 , 李绍果 , 刘珍妮 , 张新宝 , 李俊杰 , 任晓光 , 陈维东 , 卢巍 , 任朔元
IPC: C07C209/16 , C07C211/06
Abstract: 本发明提供一种二异丙胺的制备方法,该方法是以镍/氧化铝为催化剂,在反应压力1.1~1.8MPa,反应温度160~220℃,异丙醇重量空速0.2~0.8h‑1的条件下,异丙醇和氨反应生成异丙胺和二异丙胺,并通过生成的异丙胺回炼,使异丙醇生成二异丙胺的选择性最高可达99%以上。
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公开(公告)号:CN114522688B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202011320078.3
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/86 , C10G2/00
Abstract: 本发明涉及一种多孔碳负载双金属催化剂的制备方法及其应用。其制备方法为:首先水热法合成MOF双金属Co‑X‑MOF‑74;X为Cr,Ni,Fe,Cd,Zn中的一种;然后通过高温碳化方法得到多孔碳负载双金属Co‑X@C催化剂。采用本发明提供的催化剂,可以提高CO加氢反应的CO转化率,降低CH4和CO2的选择性,提高产物中C5+烃类的选择性,且具有良好稳定性。
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公开(公告)号:CN117123205A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210544297.2
申请日:2022-05-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J21/18 , B01J23/75 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J23/26 , B01J35/02 , C07C1/12 , C07C9/04
Abstract: 本发明属于催化剂开发技术领域,涉及一种复合催化剂的制备及其在二氧化碳甲烷化反应中的应用。本发明采用焙烧法制备纳米碳材料负载非贵金属单原子催化剂或纳米金属催化剂,金属的负载量为1~15wt%(以金属计),具有良好的二氧化碳甲烷化活性和选择性。采用本发明提供的催化剂,可以将二氧化碳高选择性地转化为甲烷,碳载体表面的氧、氮等杂原子可以锚定金属单原子或纳米颗粒,使其具有良好的热稳定性。本发明发展了一种碳材料负载单原子或纳米催化剂的制备方法,原料来源广泛,不使用贵金属,催化剂的成本低,适合规模化制备。
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公开(公告)号:CN116139877A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111400343.3
申请日:2021-11-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/89 , B01J23/86 , B01J23/889 , B01J23/80 , C07C29/157 , C07C29/156 , C07C31/02
Abstract: 本发明涉及一种负载型钴基催化剂的制备及其在一氧化碳加氢反应制混合醇中的应用。本发明通过等体积浸渍的方法负载含Co的催化剂活性组分和助剂Ru、Re、Au、Cr、Zn中一种或二种以上,其通过金属与助剂间的复合作用以及金属与载体的特殊相互作用,使金属颗粒分布更加均匀,金属分散度更高。本发明发展了一种碳材料负载钴基催化剂的制备方法,原料来源广泛,成本低,适合规模化制备。本发明的催化剂用于应用于一氧化碳加氢制混合醇,具有较高的活性和选择性。
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公开(公告)号:CN114797928A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110111389.7
申请日:2021-01-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种核壳ZIFs热解衍生的多孔碳材料钴催化剂Zn‑CoOx‑CN及其制备方法,设计构建复合核壳结构ZIF‑X@ZIF‑Y为前体模板,并通过热解和氧化焙烧制备而成。其通过ZIFs材料的空间限域效应使Co颗粒分布分散度更高,具有较高钴负载量(20‑60wt%),良好的孔隙结构,较高的比表面积,较大的孔容和孔径,制备方法简单,在光电催化及热催化中有很广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112892543B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911219577.0
申请日:2019-12-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/83 , B01J23/847 , B01J23/887 , B01J23/889 , C07C1/04 , C07C11/02 , C10G2/00 , C07C45/50 , C07C47/02 , C07C29/141 , C07C31/02
Abstract: 本发明提供了一种合成气油‑醇联产的催化剂及其制备与应用。该催化剂的一般形式为Co‑X‑Y‑Z/AC,载体为活性炭,活性组分为金属Co和反应过程中生成的Co2C中的一种或二种以上,第一助剂为X为Zr、Zn、Cu、Cr中的一种或二种以上,第二助剂Y为Mn、La、Ce、Mo、V中的一种或二种以上,第三助剂Z为Li、Na、K、Mg、Ca、Sr中的一种或二种以上。采用本发明提供的催化剂,可以提高CO的转化率,同时联产高品质清洁液体燃料。产物中烯烃和含氧化合物的总选择性大于60%,更主要地,在液相产物中烯烃和含氧化合物的分布不低于70wt%。因此,从合成气出发直接烯烃和含氧化合物等高附加值化学品并联产清洁油品具有重要的理论与实际意义。
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公开(公告)号:CN112898110A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911219700.9
申请日:2019-12-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种高碳醇脱水制α‑高碳烯烃的催化剂的预处理方法,以解决现有技术中氧化铝催化剂存在的活性低、选择性低、稳定性差的难题。在本发明中,采用高温焙烧和水热处理的方法,进行处理氧化铝,可显著提高催化剂的性能,高碳醇转化率可达99%以上,生产α‑高碳烯烃的选择性可达97%以上,并且长周期运行基本保持不变,具有优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN112898109A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911219609.7
申请日:2019-12-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种α‑高碳醇脱水制α‑高碳烯烃的催化剂,采用经过特定碱金属改性的氧化铝作为催化剂,高碳醇原料脱水生成α‑高碳烯烃。在200‑400℃温度、0.1‑20MPa压力,一定的气体空速和液体空速条件下,催化剂表现出优异的性能,α‑高碳醇转化率在99%以上,α‑高碳烯烃选择性在97%以上,且保持稳定,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112808275A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911129408.8
申请日:2019-11-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 陕西延长石油榆林煤化有限公司
IPC: B01J23/86 , B01J23/75 , B01J23/89 , B01J23/889 , C10G2/00
Abstract: 本发明公开了一种合成气制油钴基催化剂的制备方法,所述催化剂的载体为活性炭、SiO2、Al2O3和MgO中的一种或几种,活性组分为金属Co,活性组分重量为5.0~35.0wt%,助剂为Zr、Mn、Cr、Re、Pt、Pd和Ru中的一种或几种,助剂重量为0.2~5.0wt%。采用浸渍方法制备催化剂,浸渍溶液包括可溶性的钴盐、助剂溶液及水溶性有机物溶液。水溶性有机物溶液为乙二醇、丙三醇、聚乙二醇和羟乙基纤维素的一种或几种的水溶液,催化剂制备过程浸渍液中水溶性有机物的浓度为0.001~1.0wt%。将制成的混合溶液浸渍在载体上,经烘干、焙烧后制得催化剂氧化物前驱体,再经还原制得活化态金属催化剂,用于合成气制油反应。采用该方法可以提高催化剂活性和C5+烃的选择性。
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公开(公告)号:CN111215047A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811405088.X
申请日:2018-11-23
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J23/31 , B01J23/652 , B01J23/80 , B01J23/843 , B01J23/86 , B01J23/89 , C10G2/00
Abstract: 本发明提供了一种合成气制清洁调和燃料的催化剂及其制备与应用。该催化剂一般形式为Co-X/AC,活性组分为金属Co、Co2C中的一种或二种,助剂X为Bi、Cu、Cr、Cd、Re中的一种或二种以上,载体为活性炭。采用本发明提供的催化剂,可以提高CO转化率,降低CH4和CO2的选择性,提高产物中C5+烃类的选择性,使C5+烃类在产物中的选择性可以超过40%(以碳数计),混合醇在产物中的选择性不低于20%(以碳数计),更主要地,C5+烃类在液相产物中的分布不低于70%(以质量计)。
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