-
公开(公告)号:CN110479353B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910729420.6
申请日:2019-08-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J29/035 , B01J37/10 , B01J37/18 , C07C5/333 , C07C11/06
Abstract: 本申请公开了一种催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括载体、活性组分;所述载体为纯硅分子筛;所述活性组分中活性元素包括Pt;其中,Pt以亚纳米Pt团簇(团簇中Pt原子数为1~10个,平均Pt原子数为3)的形式负载于所述载体中;Zn是以单位点+2价Zn离子的形式通过Zn‑O‑Si键与载体链接,并通过Zn‑O‑Pt键与铂簇连接。所述催化剂的制备方法采用直接氢气还原,制备得到的催化剂将亚纳米铂簇和单位点Zn2+离子封装到纯硅分子筛中,应用于丙烷脱氢催化反应,展现出远超其他催化剂的性能。
-
公开(公告)号:CN107500310B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710789098.7
申请日:2017-09-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高性能纳米多级孔TS‑1分子筛、制备方法及其应用,属于分子筛技术领域。本发明所述的纳米多级孔TS‑1分子筛,采用四丙基氢氧化铵为结构导向剂,通过传统的水热或溶剂热方法合成。产物具有椭球状形貌,其平均晶体粒度尺寸为150~250纳米。其是将溶剂和四丙基氢氧化铵均匀混合后,向其中加入钛源、硅源、silicalite‑1晶种,搅拌均匀后在150~200℃条件下静止晶化3~6小时;产物使用去离子水进行充分的洗涤,干燥后高温煅烧除去模板剂及溶剂,即得到目标分子筛产物。本发明的方法简单易行,绿色高效,所制备的纳米多级孔分子筛产物中没有锐钛矿物种的存在,在氧化脱硫反应中具有很高的催化活性,具有较大的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN107500310A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710789098.7
申请日:2017-09-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高性能纳米多级孔TS-1分子筛、制备方法及其应用,属于分子筛技术领域。本发明所述的纳米多级孔TS-1分子筛,采用四丙基氢氧化铵为结构导向剂,通过传统的水热或溶剂热方法合成。产物具有椭球状形貌,其平均晶体粒度尺寸为150~250纳米。其是将溶剂和四丙基氢氧化铵均匀混合后,向其中加入钛源、硅源、silicalite-1晶种,搅拌均匀后在150~200℃条件下静止晶化3~6小时;产物使用去离子水进行充分的洗涤,干燥后高温煅烧除去模板剂及溶剂,即得到目标分子筛产物。本发明的方法简单易行,绿色高效,所制备的纳米多级孔分子筛产物中没有锐钛矿物种的存在,在氧化脱硫反应中具有很高的催化活性,具有较大的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN106669768A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710013806.8
申请日:2017-01-09
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J29/03 , C01B3/22 , C07C209/36 , C07C211/46 , C07C211/47
CPC classification number: B01J29/0325 , B01J35/006 , B01J35/0066 , B01J35/023 , B01J35/026 , B01J2229/186 , C01B3/22 , C01B2203/1064 , C01B2203/107 , C01B2203/1082 , C07C209/36 , C07C211/46 , C07C211/47
Abstract: 一种负载超小贵金属粒子的Metal@Silicalite‑1分子筛催化剂、原位制备方法及其在催化甲酸分解制备氢气及硝基苯择形性催化还原等反应中的应用,属于分子筛技术领域。该分子筛催化剂为纳米尺寸的六棱柱状形貌,六棱柱上下底面平均直径为100~200nm,厚度为50~100nm;分子筛催化剂中负载的超小贵金属粒子的分散度>85%,超小贵金属粒子为Pd、Pt或Au,粒径为0.6~1.8nm。所述分子筛催化剂,在甲酸分解反应中具有优异的催化性能,对不同尺寸的硝基苯类底物分子具有极高的催化选择性。同时,所述分子筛催化剂也可在用于各类加氢催化反应和选择性氧化反应以及电化学反应中。
-
公开(公告)号:CN104973608A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510334437.3
申请日:2015-06-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有较大比表面积、中空富铝多级孔结构的SAPO-34分子筛及其在甲醇制备低碳烯烃反应中的应用,属于分子筛技术领域。本发明产物是采用三乙胺为模板剂,传统的水热或溶剂热合成方法,以水或者醇类作为溶剂,通过原位富铝的方法,引入聚乙二醇聚合物在高压反应釜内通过自生压力得到。所合成的SAPO-34分子筛样品均为中空、多级孔结构立方体形貌,其平均晶体粒度尺寸为5~10μm,介孔尺寸2~15nm。同时本发明所合成的多级孔SAPO-34样品的产率极高,可达到90%以上,在甲醇制备烯烃(MTO)反应中具有极高的低碳烯烃选择性,尤其是乙烯和丙烯的总收率可以达到85%以上,非常适合于工业放大应用。
-
公开(公告)号:CN110479353A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910729420.6
申请日:2019-08-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J29/035 , B01J37/10 , B01J37/18 , C07C5/333 , C07C11/06
Abstract: 本申请公开了一种催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括载体、活性组分;所述载体为纯硅分子筛;所述活性组分中活性元素包括Pt;其中,Pt以亚纳米Pt团簇(团簇中Pt原子数为1~10个,平均Pt原子数为3)的形式负载于所述载体中;Zn是以单位点+2价Zn离子的形式通过Zn-O-Si键与载体链接,并通过Zn-O-Pt键与铂簇连接。所述催化剂的制备方法采用直接氢气还原,制备得到的催化剂将亚纳米铂簇和单位点Zn2+离子封装到纯硅分子筛中,应用于丙烷脱氢催化反应,展现出远超其他催化剂的性能。
-
公开(公告)号:CN103523797B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310489100.0
申请日:2013-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 大孔微孔复合型结构的SAPO-34分子筛、制备方法及其应用,属于分子筛技术领域。该分子筛具有中空形貌及较高的比表面积,且在甲醇制烯烃方面具有重要的应用。该分子筛尺寸在1~20微米之间,是以有机胺为模板剂,与铝源、磷源、硅源混合,通过加入特定的溶剂,调节体系的酸碱度,以传统水热和一步造孔的方式快速制备得到。本发明合成的分子筛,具有重要的工业应用价值,其尺寸符合工业应用的大小(微米级且大小可调),且具有多级结构,加快了传质传输速率,使其大大延长了催化反应时间(比传统水热合成提高了2~3倍)并且提高了转化率4%~7%。原料价格便宜,制备方法简单,耗能低,污染少,产量大,有广泛的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN103523797A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310489100.0
申请日:2013-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 大孔微孔复合型结构的SAPO-34分子筛、制备方法及其应用,属于分子筛技术领域。该分子筛具有中空形貌及较高的比表面积,且在甲醇制烯烃方面具有重要的应用。该分子筛尺寸在1~20微米之间,是以有机胺为模板剂,与铝源、磷源、硅源混合,通过加入特定的溶剂,调节体系的酸碱度,以传统水热和一步造孔的方式快速制备得到。本发明合成的分子筛,具有重要的工业应用价值,其尺寸符合工业应用的大小(微米级且大小可调),且具有多级结构,加快了传质传输速率,使其大大延长了催化反应时间(比传统水热合成提高了2~3倍)并且提高了转化率4%~7%。原料价格便宜,制备方法简单,耗能低,污染少,产量大,有广泛的市场应用前景。
-
公开(公告)号:CN104973608B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510334437.3
申请日:2015-06-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有较大比表面积、中空富铝多级孔结构的SAPO-34分子筛及其在甲醇制备低碳烯烃反应中的应用,属于分子筛技术领域。本发明产物是采用三乙胺为模板剂,传统的水热或溶剂热合成方法,以水或者醇类作为溶剂,通过原位富铝的方法,引入聚乙二醇聚合物在高压反应釜内通过自生压力得到。所合成的SAPO-34分子筛样品均为中空、多级孔结构立方体形貌,其平均晶体粒度尺寸为5~10μm,介孔尺寸2~15nm。同时本发明所合成的多级孔SAPO-34样品的产率极高,可达到90%以上,在甲醇制备烯烃(MTO)反应中具有极高的低碳烯烃选择性,尤其是乙烯和丙烯的总收率可以达到85%以上,非常适合于工业放大应用。
-
公开(公告)号:CN105174280A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510633393.4
申请日:2015-09-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有较大比表面积的纳米薄片状SAPO-34分子筛、超快制备方法及其应用,属于分子筛技术领域。是使用通体为不锈钢材质的反应釜并引入晶种的方法快速合成的,由于不锈钢反应釜极好的传热速率以及晶种诱导快速晶化成核,成功将SAPO-34分子筛的晶化时间缩短至5min。本发明的合成方法简单,晶化时间极短,极大地缩减了合成成本以及合成时间,同时也有效地减少了合成时所产生的废液污染。同时本发明所合成的纳米薄片状SAPO-34样品的产率极高,可达到90%以上,在甲醇制备烯烃(MTO)反应中具有极高的低碳烯烃选择性,尤其是乙烯和丙烯的总收率可以达到85%以上,非常适合于工业放大应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-