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公开(公告)号:CN117463370A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311431234.7
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , C01B3/04 , C01B32/40
Abstract: 本发明公开一种三元复合催化剂及其制备方法和应用,其中,所述三元复合催化剂包括CdIn2S4、ZnIn2S4和Co3O4,所述CdIn2S4和ZnIn2S4之间形成Z型异质结,所述ZnIn2S4和Co3O4之间形成p‑n型异质结,所述CdIn2S4和Co3O4之间形成p‑n型异质结。本发明的三元复合催化剂整合了二元Z型异质结和p‑n型异质结的优势,Z型异质结可以极大地保留组分强的氧化还原能力,p‑n型异质结具有较低的载流子复合几率以及更高的光生载流子浓度。相比于CdIn2S4,本发明的三元复合催化剂光催化CO2析CO的速率提升了18.1%~34.1%,光解水析氢速率提高了46.6%~87.5%。
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公开(公告)号:CN117443412A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311421096.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , C01B3/04 , B01J35/40 , B01J35/45
Abstract: 本发明公开一种用于光解水制氢的复合催化剂及其制备方法和应用,其中所述复合催化剂包括主催化剂和负载于所述主催化剂上的助催化剂,所述主催化剂为CdxZn1‑xS纳米棒,所述助催化剂为Ni‑Co PBA衍生物纳米颗粒,所述Ni‑Co PBA衍生物纳米颗粒由Ni‑Co PBA经硫化物水热刻蚀得到。本发明设计了Ni‑Co PBA衍生物纳米颗粒作为CdxZn1‑xS的析氢助催化剂,通过室温研磨混合法将Ni‑Co PBA衍生物纳米颗粒负载于CdxZn1‑xS上。助催化剂的加入有助于拓宽CdxZn1‑xS的太阳光谱响应范围,提高催化剂的载流子迁移速率,从而显著地提升催化剂的光解水析氢速率。
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公开(公告)号:CN116924429A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210370344.6
申请日:2022-04-09
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明涉及分子筛催化剂的合成领域,具体地,涉及一种用于丁烯齐聚的微米片状ZSM‑5分子筛制备方法和应用。合成过程主要包括硅铝凝胶的配制及老化步骤、水热晶化步骤、抽滤洗涤步骤以及焙烧步骤。根据以上过程所得分子筛具有经典的MFI拓扑结构,硅铝比为10~∞,厚度为0.2~5μm,长度为3~45μm。根据所得分子筛样品形貌分析可知,其直孔道相对较短,外表面积相对较大,有利于提高丁烯齐聚反应的活性及寿命。
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公开(公告)号:CN114308073B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210017569.3
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开一种复合催化剂的制备方法及应用。该制备方法包括步骤:将ZIF‑8煅烧得到纳米ZnO粉体,将纳米ZnO粉体加入到CdIn2S4前驱溶液中,进行溶剂热反应,得到CdIn2S4/ZnIn2S4复合催化剂。本发明以ZIF‑8衍生的纳米ZnO粉体作为Zn源引入到CdIn2S4前驱溶液中,通过溶剂热‑沉淀转移实现了结构的自组装,成功构建了石榴状的CdIn2S4/ZnIn2S4纳米异质结。该纳米异质结整合了各组分的结构优势,提高了表面空位的浓度,为CO2和水吸附提供了丰富的位点,同时因良好的能带匹配而衍生的内部静电场显著提高了载流子的迁移效率,从而表现出优异的光催化CO2和水制合成气的性能。
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公开(公告)号:CN110721734B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201911100813.7
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开烯烃齐聚制备航油并联产汽油的催化剂及制备方法和应用,所述催化剂包括纳米ZSM‑5分子筛和拟薄水铝石,其中纳米ZSM‑5分子筛与拟薄水铝石的重量百分比为70%~95%:5%~30%。本发明中,所述纳米ZSM‑5分子筛合成过程简单,晶化时间短,对反应釜材质要求较低;分子筛晶粒小且大小均一可控,结晶度高;所述催化剂制备过程简单;催化剂不含贵金属及重金属元素,在成型过程中不需要添加硝酸、硫酸等无机酸,对环境友好。本发明所述催化剂对低碳烯烃齐聚反应具有较高的催化活性,烯烃转化率可达99%以上,油收率可达95%以上,航油选择性可达90%以上,并且生成航油的过程中联产汽油。
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公开(公告)号:CN114181722B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111498247.7
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于生产土壤修复剂和燃气的多源固废协同热处理装置及方法。所述装置包括多源固废储存单元,热解反应器,气化反应器,生物半焦储存单元,多孔矸渣储存单元,冷凝净化单元,木醋液储存单元、燃烧单元、添加剂储存单元和土壤修复剂单元。所述方法包括将多源固废输入热解气化反应器进行热解和气化反应,得到燃气、生物半焦、气化矸渣和木醋液,并进一步复配获得土壤修复剂。本发明通过热解与气化反应器的选择性耦合,实现了多源固废的分类和分级热转化,提高了处理装置及方法的原料适用性和半焦产品质量,降低了燃气中的焦油含量,减少了处理过程的废水和残渣等污染物排放,有利于降低化石能源消耗和碳排放。
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公开(公告)号:CN110947392B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201911144946.4
申请日:2019-11-20
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 中国科学院山西煤炭化学研究所
IPC: B01J23/835 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳电化学还原制备甲酸的催化剂及其制备方法。催化剂化学式为SnxCuyO,其中x+y=1,且x>0。催化剂通过Cu‑BTC前驱体和草酸亚锡混合煅烧制备得到。将制备得到的催化剂涂抹在碳布上形成催化碳布电极,与Ag/AgCl饱和电极、铂电极构成三电极工作体系,在‑2.5V~5V电压下对二氧化碳进行恒电位电化学还原制备甲酸。本发明具有催化剂活性高、甲酸选择性好等优点。
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公开(公告)号:CN108155402B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201711212943.0
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: H01M8/04089 , H01M8/0612 , H01M8/1231 , H01M8/04014
Abstract: 本发明公开一种固体氧化物燃料电池的发电系统及其发电方法,所述发电系统包括依次相连的CH4供应单元、固体氧化物燃料电池A与固体氧化物燃料电池B,还包括与所述固体氧化物燃料电池A与固体氧化物燃料电池B均相连的空气供应单元,所述固体氧化物燃料电池A与固体氧化物燃料电池B置于同一加热及保温单元内。本发明发电系统包括两个固体氧化物燃料电池,其中固体氧化物燃料电池A用于CH4燃料的部分氧化重整并发电,由于固体氧化物燃料电池A制备的重整气中CH4含量较低,当以此重整气作为固体氧化物燃料电池B的燃料时,可以有效避免积碳的生成,从而实现以CH4为燃料时SOFC的高效发电。
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公开(公告)号:CN111229304A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010186743.8
申请日:2020-03-17
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开一种芬顿试剂改性ZSM-5分子筛催化剂及其制备方法与应用,其中,方法包括步骤:将芬顿试剂与ZSM-5分子筛粉末按照预定质量比混合,在依次经过恒温水浴加热处理、过滤以及烘干处理后,在500-550℃条件下焙烧3-6h得到改性ZSM-5分子筛;将改性ZSM-5分子筛依次经过研磨、压片成型、破碎以及过筛处理后,制得芬顿试剂改性ZSM-5分子筛催化剂。通过本发明方法制得的芬顿试剂改性ZSM-5分子筛催化剂对C2-C7之间的低碳烯烃及其混合物均具有优异的催化活性,催化剂适用的原料范围宽,烯烃转化率98%以上,油收率达95%以上,航油选择性达90%以上,并且生成航油的过程中联产汽油。
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公开(公告)号:CN110760336A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910876058.5
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C10G50/00
Abstract: 本发明公开了一种合成气直接制备高品质航油的方法,使用包括一段反应装置和二段反应装置的两段式反应系统,将合成气制低碳烃催化剂和低碳烃齐聚催化剂分别装入一段反应装置和二段反应装置。将惰性气体通入两段式反应系统在常压下吹扫3~5h,使其升温至300~500℃。将氢气混合气通入一段反应装置,使合成气制低碳烃催化剂被还原预处理3~8h;然后充压至0.5~5MPa。将合成气通入一段反应装置反应后将一段产物进行气液分离,得到液态产物和低碳烃混合气;将低碳烃混合气增压和/或脱除CO2后作为原料气送入二段反应装置发生合成反应,获得高品质航油。本发明具有工艺简单、产品品质高等优点。
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