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公开(公告)号:CN119500244A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411592867.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明涉及合成气转化及对二甲苯合成技术领域,尤其涉及一种直接转化合成气为对二甲苯的复合催化剂及制备方法与应用。所述复合催化剂主要由钙钛矿结构的金属氧化物与经过外表面修饰的分子筛复合而成;所述复合催化剂的制备方法包括步骤:在室温下,将可溶性A盐、可溶性B盐、络合剂与水混合,并搅拌,得到第一混合溶液;将第一混合溶液的温度升至60℃‑90℃,并维持2h‑12h,直至出现凝胶;对凝胶进行CO2超临界干燥、焙烧后,得到钙钛矿结构的金属氧化物;将钙钛矿结构的金属氧化物与经过外表面修饰的分子筛混合,得到复合催化剂。所述复合催化剂具有优异的催化活性,良好的稳定性,可实现直接定向转化合成气为对二甲苯,具有高的对二甲苯选择性。
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公开(公告)号:CN118459304A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410515335.0
申请日:2024-04-26
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明涉及丁烯齐聚技术领域,尤其涉及一种利用丁烯齐聚合成十六烯的方法。所述方法包括步骤:提供原料,所述原料包括丁烯;将所述原料在装有催化剂的高压连续流动固定床反应器中进行气相非均质反应,得到十六烯;其中所述催化剂为半纤维素改性的HZSM‑5分子筛催化剂。本发明的利用丁烯齐聚合成十六烯的方法,使用固体分子筛催化剂在高压连续流动固定床中进行气相非均质反应,可以使反应物和产物连续不断的排出,不存在分离难的问题。利用本发明的方法,所得丁烯齐聚产物主要是十六烯。最佳状态下,产物中十六烯的选择性达85.2%,丁烯原料转化率约87.1%,气相副产物占气液总质量很少,低于1wt.%。
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公开(公告)号:CN117643912A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311505817.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开用于甲醇或二甲醚制汽油的催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:将微孔模板剂、介孔模板剂、铝源、硅源、铁盐、碱和水混合,经搅拌,得到晶化前驱液;将所述晶化前驱液进行老化和晶化;将所述晶化后的体系依次进行纯化和焙烧,得到Na型多级孔FeZSM‑5分子筛;然后进行离子交换、纯化和焙烧后,得到H型多级孔FeZSM‑5分子筛催化剂。本发明仅通过分子筛水热合成、离子交换及焙烧成型的简单步骤,制备出对甲醇或二甲醚制汽油反应具有优异催化性能的H型多级孔FeZSM‑5分子筛催化剂,该催化剂具有较广的原料使用范围。在催化反应过程中,所述催化剂在保持高活性的同时具有较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107311105B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710491377.5
申请日:2017-06-23
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高选择性载氧体及其在甲烷‑二氧化碳化学链重整中的应用和制备方法,该载氧体的有效成分化学式为V2O3。该载氧体的制备以五氧化二钒或偏钒酸氨等为原料,通过焙烧、还原后可得。该载氧体在化学链甲烷部分氧化反应器中的温度为750~1100℃,在CO2再生反应器中的温度为750~1100℃,压力为常压。本发明的优点是该载氧体可控制燃料部分氧化反应的程度,高选择性的制备CO和H2,降低产物中CO2的选择性和浓度,其制备简单、原料成本低,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN104874417B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201410071901.X
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明涉及一种复合载体负载的钴基费托合成催化剂及其制备和应用。更具体地,所述钴基费托合成催化剂包括由沸石分子筛与有序介孔材料制成的复合载体,以及负载到所述复合载体上的活性组分钴和助剂,该催化剂首先制备由分子筛与有序介孔材料组合的复合载体,然后将活性组分钴及助剂的前驱体浸渍到复合载体上,经干燥、焙烧而获得。本发明的钴基费托合成催化剂利用介孔材料孔道的择形、限域作用以及分子筛的表面酸性,在较宽的温度范围内可以保持较高的CO转化率和C5‑C22馏分油选择性,同时具有较低的CH4和CO2选择性。
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公开(公告)号:CN104073281B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410257547.X
申请日:2014-06-11
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明涉及制备柴油馏分的方法,具体的说是一种甲醇/二甲醚直接转化制柴油馏分的方法。本发明在一定反应条件和催化剂作用下直接将甲醇和/或二甲醚转化为柴油馏分。催化剂由分子筛和粘结剂组成,催化剂中分子筛质量分数为60-90%。反应中原料转化率大于90%,总烃产物中柴油馏分选择性为3-56wt.%。本发明的显著特点是操作方便,反应条件温和,产物分布集中,方便后续分离操作,进而获得产量较高的柴油馏分,同时一定程度上缓解柴油短缺、供应紧张的问题。
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公开(公告)号:CN103183359B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310090751.2
申请日:2013-03-20
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
CPC classification number: Y02P30/20
Abstract: 本发明属于分子筛合成技术领域,具体的说是一种纳米级FeZSM-5分子筛及其制备方法和应用。具体以模板剂和铝源溶于去离子水中,25-40℃下搅拌至澄清后滴加硅源,再加入碱源,待碱源完全溶解后加入铁盐,搅拌3-6h后置于水热反应釜中,密封后40-60℃静态恒温老化1-4h;静态恒温老化后再以140-180℃静态恒温晶化24-60h;晶化结束后,冷却至室温,将反应混合物过滤或离心分离,并将所得滤饼洗涤、干燥、焙烧后得到比表面积介于400-600m2/g、孔容介于0.2-0.4m3/g、粒径小于50nm的颗粒纳米级FeZSM-5分子筛。本发明催化剂制备过程简单,反应时间短,设备简单;晶粒小(
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公开(公告)号:CN102600852A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210030086.3
申请日:2012-02-10
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: B01J23/83 , B01J23/889 , B01J23/745 , B01J23/86 , C07C43/04 , C07C41/09
Abstract: 一种制备二甲醚的催化剂,由甲醇合成催化剂前驱体与氧化锆-氧化铝混合氧化物前驱体复合而成,其中甲醇合成催化剂前驱体采用共沉淀的方法制备,氧化锆-氧化铝混合氧化物前驱体加入到甲醇合成催化剂前驱体中,搅拌混合均匀后经干燥、焙烧制得组成和结构均一的二甲醚合成双功能催化剂。本发明催化剂制备过程简单,重复性好,对一氧化碳和二氧化碳共加氢合成二甲醚的反应条件温和,催化活性高,稳定性好,有效地解决了传统双功能催化剂体系中的反应活性差和两组分的相互作用问题。
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公开(公告)号:CN101844083A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010198235.8
申请日:2010-06-04
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: B01J27/055 , B01J27/02 , C07C43/04 , C07C41/09
Abstract: 一种用于合成气制二甲醚的整体式催化剂,蜂窝陶瓷为载体,γ-Al2O3为惰性组分涂层,每克整体式催化剂中惰性组分的负载量为0.2-0.5g;CuO-ZnO-Al2O3/SO42-γ-Al2O3为活性组分,负载于惰性组分涂层上,每克整体式催化剂中活性组分负载量为0.6-2.0g。本发明还提供了上述催化剂的制备方法和应用。本发明制备的整体式催化剂具有优良的传热传质性能,易放大,反应条件温和,催化活性高,稳定性好,副产物少,更重要的是解决了现有技术中存在的反应温度高、催化剂稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN117228687A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311186308.5
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明属于分子筛合成领域,具体涉及一种调控MCM‑22分子筛孔结构和酸性分布的方法、一种MCM‑22分子筛及其应用。方法包括以下步骤:将碱源溶于去离子水中,加入铝源搅拌至完全溶解,进一步在搅拌下加入有机模板剂,再加入炭黑,最后加入硅源,搅拌获得混合物;将混合物进行动态晶化,动态晶化后将反应物降温,过滤,洗涤滤饼,滤饼干燥,煅烧获得MCM‑22分子筛;碱源、硅源、铝源、炭黑、有机模板剂和去离子水的摩尔比为0.3:1:0.011‑0.033:0‑3.75:0.5:40。本发明通过对MCM‑22分子筛水热合成过程中的成核和晶化过程进行调控,进而实现催化剂形貌结构和三种孔道结构酸性分布调变,同时实现对酸性位点的精准调变,提高MCM‑22在甲醇转化反应过程中的催化性能。
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