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公开(公告)号:CN115770606B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211605175.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于催化技术领域,具体涉及负载型碳化钯催化剂及其制备方法和应用。本发明提供了负载型碳化钯催化剂,包括分子筛,以及限域于所述分子筛孔道中的碳化钯。在本发明中,所述碳化钯中钯为氧化态、具有较高的活性,同时与氢气具有较高的结合性能,展现出良好的选择性催化加氢性能。在本发明中,相较于烯烃官能团,所述碳化钯对炔烃官能团的结合能力更强,不倾向于将烯类物质催化还原,提高了催化剂的炔烃选择性加氢到烯烃的选择性。
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公开(公告)号:CN115872413A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211604867.9
申请日:2022-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B39/00 , C01B37/00 , C01B39/04 , C01B39/06 , C01B39/08 , C01B39/40 , C01B39/48 , B01J20/18 , B01D53/02 , B01J20/30 , B01J29/03 , B01J29/89 , B01J29/40 , B01J29/70 , B01J35/02 , C07C4/18 , C07C15/04
Abstract: 本发明提供了多级孔分子筛及其制备方法和应用,属于分子筛制备技术领域。本发明使用四丙基氢氧化铵、四丙基溴化铵、正丁胺、四乙基氢氧化铵或四乙基溴化铵作为结构导向剂,在碱金属离子和/或水溶性有机小分子作用下,可以导向多级孔结构的原位产生;本发明仅使用四丙基氢氧化铵或四乙基氢氧化铵作为微孔模板,无需使用昂贵的介孔模板,制备成本更为低廉;本发明原位导向多级孔生成,避免了后续复杂的酸处理、碱处理或蒸汽处理操作,方法更为简单;本发明所得所得多级孔分子筛具有微孔、介孔以及大孔孔道结构的多级孔,与微孔结构分子筛相比,具有更好的催化活性。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN115770606A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211605175.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于催化技术领域,具体涉及负载型碳化钯催化剂及其制备方法和应用。本发明提供了负载型碳化钯催化剂,包括分子筛,以及限域于所述分子筛孔道中的碳化钯。在本发明中,所述碳化钯中钯为氧化态、具有较高的活性,同时与氢气具有较高的结合性能,展现出良好的选择性催化加氢性能。在本发明中,相较于烯烃官能团,所述碳化钯对炔烃官能团的结合能力更强,不倾向于将烯类物质催化还原,提高了催化剂的炔烃选择性加氢到烯烃的选择性。
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