一种用于生长碳纳米管的高熵合金纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117920245A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211248806.3

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于生长碳纳米管的高熵合金纳米粒子催化剂的制备方法,该催化剂包括多元素活性金属组分和载体,所述氧化物载体为MgO、SiO2、Al2O3及其复合氧化物,所述活性金属组分为Fe、Co、Ni、Cu、Mo、W、Mn、Zn、Ce等金属元素中的4种及4种以上金属组成,本发明中采用各金属元素的摩尔比均为(1~5):1。其中活性金属元素的总质量为载体总质量的10‑60wt%。活性金属和载体通过溶胶‑凝胶法合成凝胶,并在烘箱内发泡成为多孔材料,将该材料再600~900℃的惰性气氛中焙烧,再在300~700℃的空气中焙烧,得到了用于生长碳纳米管的高熵合金纳米粒子催化剂,用于生长碳纳米管,该催化剂生产碳纳米管具有产量较高,质量较好,制备过程简单等优点。

    用于生物油脂加氢脱氧催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115138370B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110338440.8

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明属于生物能源新技术领域,具体涉及一种生物油脂加氢脱氧催化剂,其特征在于催化剂由Ni以及Mo或/和W活性金属和载体组成,同时添加稀土元素作为催化剂促进剂,其载体为表面含锂铝,镁铝或锌铝尖晶石结构的氧化铝。本发明还公开了催化剂的制备方法以及在生物油脂加氢脱氧反应工艺中的应用。本发明采用表面尖晶石化的氧化铝作为载体,表面性质稳定,能够提供活性组分的分散能力,进而可以提高催化剂的反应活性和稳定性。该催化剂在反应温度为280~380℃、反应压力为2~8MPa、氢油比为500~1500:1、液时空速为0.5~4h‑1的条件下使生物油脂高效转化为烷烃,反应活性高,稳定性好,显示出优良的加氢脱氧能力。与现有硫化态催化剂相比,加氢脱氧产物不含有硫,无需进行脱硫处理,降低能量消耗,同时避免了硫化物对环境造成危害,适合于工业化生产。

    一种纳米核壳钴基催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115957786A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111182311.0

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明提供一种纳米核壳钴基催化剂的制法和应用。该催化剂包含多孔碳载体和负载在其上的,具有纳米级核壳结构的钴纳米粒子。该钴纳米粒子的颗粒大小在10~15nm,金属钴晶粒尺寸在2~6nm,金属钴被碳化钴壳包覆其中而形成核壳结构,所述碳化钴为钴元素与碳元素形成的化合物Co2C。催化剂的制法包括碳载体预处理,催化剂前驱体制备和焙烧,助剂改性,焙烧还原和CO处理几个步骤。所得的纳米核壳钴基催化剂用于催化合成气直接转化制混合醇和烯烃,可以达到二者总选择性高于70%,总收率高于0.5g/gcat·h‑1,尤其高附加值的高碳醇/高碳烯烃在其中的含量高于80%。

    一种生物油脂加氢脱氧催化剂及制备和应用

    公开(公告)号:CN114522697A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011321191.3

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种生物油脂催化加氢脱氧制备烷烃的催化剂及应用,属于生物能源新技术领域。包括:(1)将γ‑Al2O3浸渍于含Ni的可溶性金属盐溶液中,然后干燥、焙烧使Al2O3表面生成镍铝尖晶石结构;(2)将表面含镍铝尖晶石结构的Al2O3作为载体浸渍于稀土元素的可溶性金属盐溶液中,然后干燥、焙烧;(3)浸渍Ni、Mo或/和W的可溶性金属盐,经过干燥、焙烧后得到负载型金属催化剂。所述催化剂在滴流床反应器上以生物油脂为原料进行加氢脱氧反应,转化率可达100%,油品收率可达82%。本发明的催化剂,表面性质稳定。另外,该催化剂可以替代传统加氢脱氧反应的硫化态催化剂,避免了硫化物对环境造成危害,适合于工业化生产。

    一种双效镍基催化剂的制备和应用

    公开(公告)号:CN114522696A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011320068.X

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种双效镍基催化剂的制备方法和应用,用于煤基费托合成高碳醇粗油品加氢精制处理,主要解决现有煤基费托合成高碳醇粗油品中烯烃和醛等不饱和组分含量较高,需要加氢精制的问题。该催化剂以镍和钼为活性组分,以γ‑Al2O3为载体,还含有一定量的其他助剂,采用分步沉积法制备,使其在高温和低温下具有不同的催化功能。一方面在低温条件下,能够饱和粗油品中的烯烃和醛,同时抑制醇的氢解,获得具有较高醇含量的产物,另一方面在高温条件下能够去除粗油品中大部分(>99%)的含氧化合物,得到主要是正构烷烃(>99%)的产物,能够实现煤基费托合成高碳醇粗油品选择加氢生产油品(烷烃)或混合伯醇产品。

    一种合成气制混合醇粗产品的加氢精制方法

    公开(公告)号:CN110964563A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811139283.2

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种合成气制混合醇粗产品的加氢精制方法。针对粗产品酸度高,不饱和成分多,稳定性差的特点,采用多段催化加氢技术,将粗产品中的醛、酸和酯等不饱和含氧化合物加氢转化成相应的伯醇,同时将粗产品中的烯烃转化为烷烃,在保留醇的前提下使油品加氢稳定,形成高碳醇和烷烃的混合油品,经过简单精馏切分成含有C1-5的低碳混合醇和C9以下烷烃的轻质油,以及含有C6+高碳混合醇和C9~C65烷烃的重质油,分别去下游精馏分离单元进一步分离成具有高附加值的α-醇和低硫(

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