一种负载型碳化钼催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116571260A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310408971.9

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明涉及催化材料制备技术领域,具体公开一种负载型碳化钼催化剂及其制备方法和应用。制备方法包括:将钼源溶于氨水中,加入有机碳源,混合均匀,得前驱体溶液;将氧化铝加入前驱体溶液中,浸渍,干燥,得浸渍氧化铝;将金属盐溶于水中,得金属盐溶液;将所述浸渍氧化铝加入金属盐溶液中,静置陈化,干燥,焙烧,降温,钝化,得负载型碳化钼催化剂。本发明提供的负载型碳化钼催化剂,载体中各活性组分均保持较高的分散状态,且活性组分与载体的结合力较高,在催化过程中活性组分不易流失,通过碳化钼与钾、铁或钴多种活性组分的协同作用,实现了温和条件下高效活化转化合成气制低碳醇的目的,工业化应用前景高,具有较高的实用价值。

    一种深度脱硫的负载型Pd基双金属吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108295801B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810057200.9

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种深度脱硫的负载型Pd基双金属吸附剂,它一种由直径为4~5nm、长达数微米的纳米线交错缠绕在纳米氧化铝载体上,与载体紧密结合的呈三维纳米线网状结构的Pd基双金属吸附剂。上述负载型Pd基双金属吸附剂的制备方法主要采用液相原位还原法,首先对载体改性后得到羟基纳米氧化铝载体;然后浸入到由硝酸盐金属盐溶液和稳定剂曲拉通X‑114组成的混合溶液,搅拌混合均匀,利用静电吸附,使金属离子吸附到羟基纳米氧化铝载体表面;加入还原剂,即可制得Pd‑M双金属/γ‑Al2O3吸附剂。本发明制备的吸附剂具有长段光滑的线性吸附表面、结构稳定、脱硫效果好;同时制备工艺简单,反应条件温和,环境友好,操作方便,重复性高。

    一种深度脱硫的负载型Pd基双金属吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108295801A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810057200.9

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种深度脱硫的负载型Pd基双金属吸附剂,它一种由直径为4~5nm、长达数微米的纳米线交错缠绕在纳米氧化铝载体上,与载体紧密结合的呈三维纳米线网状结构的Pd基双金属吸附剂。上述负载型Pd基双金属吸附剂的制备方法主要采用液相原位还原法,首先对载体改性后得到羟基纳米氧化铝载体;然后浸入到由硝酸盐金属盐溶液和稳定剂曲拉通X-114组成的混合溶液,搅拌混合均匀,利用静电吸附,使金属离子吸附到羟基纳米氧化铝载体表面;加入还原剂,即可制得Pd-M双金属/γ-Al2O3吸附剂。本发明制备的吸附剂具有长段光滑的线性吸附表面、结构稳定、脱硫效果好;同时制备工艺简单,反应条件温和,环境友好,操作方便,重复性高。

    焦化废水膜滤浓缩液的回收利用方法

    公开(公告)号:CN102976511A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210435496.6

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种焦化废水膜滤浓缩液的回收利用方法,该方法步骤为:(1)膜滤浓缩液经调节至pH值为2.0~5.0,然后加入亚铁盐和H2O2,在空气搅拌下进行氧化反应;(2)上述反应结束后,在反应液中加入碱,沉淀反应完全后,固液分离得到清液;(3)利用超滤和纳滤去除清液中的杂质,纳滤出水即可回收利用;(4)所述超滤和纳滤产生的浓水作为稀释水回到步骤(1),用于稀释浓缩液。本方法先采用Fenton法处理焦化废水的膜滤浓缩液,去除膜滤浓缩液中的各种有毒和难降解的有机化合物;再利用超滤和纳滤系统去除COD、氯离子、硫酸根离子,从而将膜滤浓缩液中绝大部分杂质去除,达到工业用水或生活用水的标准。

    多指标炼焦配煤方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102424758A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110314643.X

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种多指标炼焦配煤方法,其工艺步骤为:(1)检测各单种煤的工艺指标,所述的工艺指标包括Ad、St.d、Vdaf和G值;(2)检测各单种煤的灰成分,测出灰分中Na2O、K2O、CaO、MgO、Fe2O3、BaO、SiO2、Al2O3、TiO2的质量百分比,并计算各单种煤矿物质催化指数MMCI;(3)根据上述检测的工艺指标设计单种煤组合成配合煤的方案;(4)测定配合煤的(Ad)p、(St.d)p、(Vdaf)p和G值,计算配合煤的矿物质催化指数;(5)若配合煤的(Ad)p≤10.5wt%、(St.d)p≤0.7wt%、(Vdaf)p为25~30wt%、G值为80~90以及MMCI≤3.5,则配煤方案合格;若有任何一项指标不合格,则重新进行步骤(3)-(5)。本方法考虑了矿物质做为独立的变量对焦炭质量的影响,使焦炭质量得到提高且更加稳定,降低配煤成本。

Patent Agency Ranking