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公开(公告)号:CN116586104A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310563046.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 山东京博石油化工有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供了一种CO2加氢合成低碳烯烃双功能催化剂的方法,包括如下步骤:A)将复合氧化物粉体压片成型、破碎、筛分,得到氧化物;所述复合氧化物粉体为ZnO、ZrO2、In2O3和ZrO2中的一种或几种;将分子筛粉体进行压片成型、破碎、筛分,得到分子筛颗粒;B)将氧化物和分子筛颗粒物理混合,得到混合物料;C)将混合物料压片成型、破碎、筛分,即得。本发明方法包括氧化物和分子筛的成型、筛分和二次成型工艺。通过本发明的二次成型耦合方法获得的双功能催化剂活性优良,稳定性高,目标产物选择性高,烃类产物中低碳烯烃选择高达87%,丙烯最高达到49.3%,催化剂的失活速率低至0.5%。
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公开(公告)号:CN119819355A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510041781.7
申请日:2025-01-10
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种用于合成气制芳烃的复合金属氧化物及其应用;所述复合金属氧化物的原料包括铬盐、铟盐、铁盐、锌盐和铝盐。该复合金属氧化物的氧化铟具有较高的CO加氢和逆水煤气变化反应活性,不仅能提升氧化物上CO转化为含氧中间体的活性,还能优化产物分布、有效降低产物中CO2选择性、同时具有较高的芳烃选择性;可催化合成气转化成芳烃,而且副产物CO2选择性较低、反应效率高,且氧化物不容易失活。此外,采用高沸点有机溶剂高温分解金属前驱体快速简便地制备出的复合金属氧化物由于具有较稳定的结构,有效抑制了金属向分子筛上的迁移,大大提高了合成气制芳烃的反应稳定性。
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公开(公告)号:CN119608232A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411788745.9
申请日:2024-12-06
Applicant: 上海岚泽能源科技有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种用于费托反应的负载型钴基催化剂及其制备方法和用途,包括如下步骤:S1.将钴盐、锰盐溶于溶剂中,形成浸渍液;S2.将复合氧化物、分子筛、碳材料、粘结剂与所述浸渍液混合均匀后,经捏合、挤条、焙烧获得负载型钴基催化剂。本发明采用复合氧化物、分子筛和碳材料复配共同作为载体,并采用载体制备和负载同步进行的方式制备负载型钴基催化剂,不仅提高了催化剂的催化效果和稳定性,还兼顾了机械强度。
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公开(公告)号:CN118950018A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411001118.6
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油化工与新材料科学研究院(北京)有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01J23/889 , B01J37/34 , B01J37/08 , C07C1/12 , C07C11/02
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳加氢制直链α烯烃的催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂制备的技术领域,本发明催化剂为复合金属氧化物;以金属元素总质量为准,该复合金属氧化物中Fe占比为30%‑65%,Mn占比不超过40%,K占比不超过20%;本发明采用微波辅助加热和有机物燃烧发泡合成法制备得到该催化剂,不仅能使催化剂中各组分均匀分散,有利于提高催化剂的催化效果,而且具有工艺简单、合成时间短以及重现性好的特点,易于工业放大;通过调控催化剂的构效关系,达到了二氧化碳高转化率、一氧化碳低选择性,以及直链α烯烃较高选择性的技术效果。
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公开(公告)号:CN115180633B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210742150.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种多级孔SAPO‑34分子筛及其制备方法、应用,所述多级孔SAPO‑34分子筛的制备方法包括以下步骤:1)将铝源、磷源、硅源、模板剂和溶剂混合,得初始凝胶;2)将初始凝胶混合物和晶种混合,陈化,得前驱体凝胶;所述晶种为SAPO‑34分子筛晶粒;3)将前驱体凝胶晶化处理,固液分离,得SAPO‑34分子筛前驱体;4)煅烧所述SAPO‑34分子筛,即制得多级孔SAPO‑34分子筛。本发明通过添加少量的大尺寸晶种,直接加入分子筛合成的前驱体凝胶中发挥作用,无须使用额外的磷源或模板剂等酸碱对晶种进行预处理,无须额外加入介孔模板剂即可直接水热法合成贯通性良好的多级孔SAPO‑34分子筛。
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公开(公告)号:CN116474779A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211663851.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 高潞空气化工产品(上海)能源科技有限公司
IPC: B01J23/80 , B01J23/825 , B01J23/89 , B01J23/86 , B01J23/00 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供一种用于二氧化碳加氢合成甲醇的催化剂及其制备方法和用途、二氧化碳加氢合成甲醇的方法。该催化剂的通式为xM‑ZnFe2O4,M元素选自In、Pd、Pt、Cu、Cr、Ga、Zr中的至少一种,M元素的含量x=0~5wt%,具有尖晶石结构。该制备方法:将包括锌盐、铁盐、可选M元素的盐、有机溶剂和水的混合溶液进行干燥和焙烧。该催化剂用于二氧化碳加氢合成甲醇。该二氧化碳加氢合成甲醇的方法:包含CO2和H2的原料气在该催化剂条件下反应。本发明催化剂在280℃以上高温条件下稳定运行,并具有较高的甲醇选择性,通过M元素掺杂促进CO2和H2的吸附活化,进一步提高CO2转化率以及甲醇时空收率。
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公开(公告)号:CN109905199B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201711298199.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 上海市信息技术研究中心
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种非对称K码编解码的串行通信数据极性恢复方法,包括:对待发送数据流进行预处理,该处理在待发送数据流中间隔插入K码;对预处理后的数据流进行8/10B编码,获取正常编码数据;将K码映射为非对称的极性编码,与其余编码数据形成新的数据流,并将所述新的数据流发送至接收端;在接收端对接收数据流的编码极性进行检测,将极性反转的数据进行恢复;本发明解决了数据极性问题,提高了信道的容错能力,可以有效解决高速Serdes数据通路中极性反转的情况,有效纠正数据通路中的极性错误,同时保留8/10B编码的DC平衡特性,尤其适用于对控制信息的使用要求不高、不需要完整使用标准8/10B编码中所有K码形态的情况。
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公开(公告)号:CN105884576B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201610237177.2
申请日:2016-04-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种CuZn双金属有机骨架材料为前驱体的铜基催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包含以下重量百分比的组分:CuO:20%~80%,ZnO:80%~20%。本发明所得的催化剂具有粒径较小,金属分布均匀,且保持了MOF前驱体的形貌,应用于CO2加氢制备甲醇过程中,具有反应活性较高,甲醇选择性高,且稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN106370999B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610807744.3
申请日:2016-09-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 上海市信息技术研究中心
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明提供一种基于MIPI D‑PHY协议的回路测试系统,包括:封装于同一块测试片中的D‑PHY受控模块、D‑PHY主控模块、回路模块和控制模块;所述D‑PHY受控模块和所述D‑PHY主控模块分属不同时钟域,分别通过PPI总线与所述回路模块相连;所述回路模块通过PPI总线在所述D‑PHY受控模块和所述D‑PHY主控模块之间接收和转发数据;所述控制模块分别与所述D‑PHY受控模块、所述D‑PHY主控模块和所述回路模块连接,控制所述D‑PHY受控模块、所述D‑PHY主控模块和所述回路模块的参数配置。本发明的测试系统良好地实现了跨时钟域的集成测试,同时将两个单独使用的芯片模块集成于一款测试片中的设计,简化了D‑PHY芯片验证的复杂度。
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公开(公告)号:CN105772107B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610199863.5
申请日:2016-03-31
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01J32/00 , B01J21/08 , B01J23/889 , C10G2/00
Abstract: 本发明公开一种载体及其制备方法和钴基催化剂及其制备方法和应用,所述载体通过将SiO2粉体或者SiO2粉体和TiO2粉体、硅溶胶和氨水的混合浆料进行离心喷雾干燥、焙烧制得;所述钴基催化剂包括以下重量百分比的组分:Co:5%~40%;MnO2:0%~3%;ZrO2:0%~15%;所述载体:55%~80%。所述钴基催化剂粒度均一、比表面积和孔径较大、金属分散度高、抗磨损性能强,浆态床费托合成反应中性能稳定,反应活性高,主要副产物CH4选择性低,重质烃选择性高,成本低廉、制备简便。
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