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公开(公告)号:CN109126778B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201710451701.0
申请日:2017-06-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种比较普适的高载量单原子催化剂的制备方法‑原位生长法,该种方法是以金属有机骨架材料UiO‑66为催化剂载体前体,在合成该材料时加入金属前驱体后得到M@UiO‑66(M=Ru,Ir,Rh,Ag,Fe等过渡金属),而后在惰性气氛下经热处理,还原后得到M@ZrO2@C单原子催化剂。由于由UiO‑66衍生而来的ZrO2@C载体具有优异的孔隙结构以及丰富的晶格缺陷位点等特殊表面性能,因而采用原位生长法在制备高载量单原子催化剂上的潜力巨大。高载量单原子催化剂的成功制备,不仅能从原子层次上认识复杂的多相催化、理解催化反应本质,并且其高的原子利用效率对催化剂的实际应用也具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109126778A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710451701.0
申请日:2017-06-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: B01J23/462 , B01J23/464 , B01J23/468 , B01J23/50
Abstract: 本发明涉及一种比较普适的高载量单原子催化剂的制备方法‑原位生长法,该种方法是以金属有机骨架材料UiO‑66为催化剂载体前体,在合成该材料时加入金属前驱体后得到M@UiO‑66(M=Ru,Ir,Rh,Ag,Fe等过渡金属),而后在惰性气氛下经热处理,还原后得到M@ZrO2@C单原子催化剂。由于由UiO‑66衍生而来的ZrO2@C载体具有优异的孔隙结构以及丰富的晶格缺陷位点等特殊表面性能,因而采用原位生长法在制备高载量单原子催化剂上的潜力巨大。高载量单原子催化剂的成功制备,不仅能从原子层次上认识复杂的多相催化、理解催化反应本质,并且其高的原子利用效率对催化剂的实际应用也具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110117266A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810117476.1
申请日:2018-02-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C07D307/33 , B01J29/12 , B01J29/44 , B01J29/14 , B01J23/46 , B01J23/652 , C10L1/02
Abstract: 本发明提供了一种由生物质平台分子制备γ-戊內酯、戊酸及戊酸酯的方法。该方法以乙酰丙酸酯为反应原料制备γ-戊內酯,以γ-戊內酯或乙酰丙酸酯为原料制备戊酸及戊酸酯,实现乙酰丙酸酯制备γ-戊内酯、γ-戊内酯加氢制备戊酸及戊酸酯、或者乙酰丙酸酯高效、高选择性、高产率一步制备戊酸及戊酸酯过程。戊酸酯类化合物可以作为生物燃油,与现有的燃油体系良好兼容,利用本发明所提供的反应制备戊酸及戊酸酯,具有原料为生物质资源,原子经济性等显著优点。同时,与其他以乙酰丙酸为原料制备戊酸及戊酸酯的技术相比,本方法具有反应过程简单,目标产物产率高,反应条件和介质温和,催化剂制备过程简易且催化剂稳定的特点。
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公开(公告)号:CN118620347A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310212958.6
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种酚醛树脂材料及其制备方法和应用。所述酚醛树脂材料类牵牛花形貌;微观结构为单朝向的开放锥体结构或端口闭合的锥体结构;存在介孔和/或大孔,孔径为10~150nm,孔体积为0.1~1.0cm3/g。本发明合成策略简单,通过一锅液相法合成,利用两种嵌段共聚物的共组装行为,结合嵌段共聚物和酚醛树脂前驱体间的氢键相互作用,使所得产物形成了牵牛花形貌的不对称结构微/纳颗粒。材料尺寸均一,分散性良好,具有可调的不对称度、开放程度和孔尺寸,因此在催化、生物医药、能源存储与转化和纳米机器人等领域都有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117225456A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210648116.0
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J29/035 , B01J29/04 , B01J37/18 , C07C45/00 , C07C47/06
Abstract: 本发明公开了一种纯硅分子筛晶体内封装铜纳米颗粒的催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。所述催化剂由纯硅分子筛载体和负载在载体上的活性组分组成,活性组分为铜纳米颗粒,铜纳米颗粒封装在纯硅载体内部且均匀分散,封装在纯硅分子筛内部的铜纳米粒子与载体间的作用力较强,有利于稳定一价铜和零价铜这两种催化剂活性中心,本发明提供的纯硅分子筛晶体内封装铜纳米颗粒的催化剂结构新颖,制备过程简单,应用于乙醇脱氢制备乙醛反应具有优异的稳定性,在乙醇脱氢制备乙醛利用领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111215127B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201811413183.4
申请日:2018-11-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种铁单原子催化剂及其在甲烷低温氧化制甲醇反应中的应用,其可实现在低温条件下,甲烷直接氧化制备甲醇。所述催化剂由分子筛载体和负载在载体上的活性组分组成,活性组分为单核铁物种。所述反应体系简单,使用低浓度的过氧化氢溶液作为氧化剂,相较于直接使用氧气或空气更为安全。本发明提供的铁基分子筛催化剂成本低,制备简单,应用于甲烷低温直接氧化制甲醇反应具有较高的反应速率和良好的稳定性,在甲烷催化转化制甲醇利用领域具有广阔的应用。
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公开(公告)号:CN112871154B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110057362.4
申请日:2021-01-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种铂单原子催化剂及其制备方法与在苯乙炔选择性加氢制备苯乙烯反应中的应用,其可实现在温和条件下,苯乙烯选择性可高达99.5%。所述催化剂由MOF为前体的载体和负载在载体上的活性组分组成,活性组分为贵金属铂,铂单原子均匀分散在载体上。催化剂中贵金属使用率高,原子经济性强,可有效降低催化剂的成本。所述反应体系简单,反应条件温和,催化剂与溶剂易分离易回收。本发明提供的铂单原子催化剂,结构新颖,金属在载体上分散均匀,具有良好的苯乙炔加氢活性和较高的苯乙烯选择性,在苯乙炔选择性加氢制备苯乙烯利用领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112108185A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910533820.X
申请日:2019-06-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种孤立位点铁基催化剂的制备方法其制备方法简单,合成温度低于120℃,区别于其他方式中所需的大于500℃高温焙烧过程,大大的降低了能耗,为制备孤立位点催化剂提供了一种新的合成方法,具有较高的工业利用价值;本发明的催化剂可在较低能耗下催化甲烷氧化反应直接得到甲醇,催化过程具有较高的反应速率,其中甲醇生成的转换频h‑1率,并(T且ur催no化ve剂r 具fr有eq良ue好nc稳y,定T性OF,)经可多达次52循.2环75使mo用lCH后3OH,/甲mo醇lF产e/量没有明显下降。
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公开(公告)号:CN109847740A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201711234798.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于金属有机框架材料MIL-53为催化剂载体前体负载型的高稳定高分散金属催化剂的制备方法-调节剂一步合成法,该方法是在合成MIL-53材料时加入活性组分金属前驱体,在原料液中加入调节剂A(A=盐酸,硫酸,硝酸,氨水,氢氧化钠,N,N-二甲基甲酰胺,乙醇,甲醇中的一种),制备得到金属有机框架材料MIL-53包覆金属的前体,得到M@MIL-53-A(M=Ru、Ir、Pt、Pd、Rh、Cu、Ni、Co金属中的一种或两种以上),而后经高温热处理,还原得到高稳定高分散M@B2O3@C(B=Fe,Al,Cr中的一种)催化剂。调节剂的引入促进了金属在载体上的均匀分散,并且金属在高温的焙烧下也不易烧结,该负载型金属催化剂的高分散性以及高稳定性对催化剂的实际应用,均具有非常高的工业价值。
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公开(公告)号:CN119633891A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311197271.6
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种分子筛负载金属催化剂在硬脂酸加氢脱氧制备长链烷烃柴油中的应用。催化剂由金属和FAU分子筛组成,金属活性组分0.1~20wt%。该发明采用改进的湿法浸渍将金属负载到分子筛上,制得金属分散度高的酸‑金属催化剂,能够有效发挥催化剂的双功能属性。催化步骤如下,将硬脂酸、本发明的催化剂、有机溶剂和内标物(正辛烷)加入密闭的高压反应釜,再充入氢气,150~350℃反应,即得长链烷烃柴油(十八烷和十七烷)。优选催化剂在硬脂酸加氢脱氧制长链烷烃柴油中可以实现完全转化和90%以上的收率,催化剂具有良好的催化稳定性,连续循环五次而不失活。
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