22 research outputs found

    一种加氢脱硫脱氮硫化物催化剂及制备方法和应用

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    一种加氢脱硫脱氮硫化物催化剂,为第VIB族、第VIII族元素的硫化物粒子。其制备方法是将第VIB族元素和第VIII族元素前体与含硫前体充分混合后,加入还原剂,在反应温度下,生成第VIB族元素和第VIII族元素组成的硫化物粒子,将纳米硫化物粒子从反应体系中分离出来,经干燥、惰性或硫化气氛高温处理后即得到纳米硫化物催化剂。本发明的催化剂在加入或不加入载体的情况下挤压成一定形状用于加氢脱硫反应中,可将柴油中最难脱除的4,6-二甲基二苯并噻吩中的硫及含氮有机分子中的氮有效脱除。本发明催化剂的活性是工业参比催化剂的4-5倍。本发明催化剂特别适合于柴油加氢精制工艺中,用来生产超低硫、低氮柴油。带填

    一种负载型尖晶石类化合物及其制备和应用

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    本发明涉及一种以惰性氧化物载体(SiO2、Al2O3、ZrO2、TiO2、YSZ等)负载的尖晶石类化合物A1-γB2-δO4(0≤γ<1,0≤δ≤1)作为活性材料,通过两步热化学循环分解CO2,生产CO的方法。主要步骤为:(1)活性材料首先在高温下放出氧气,产生氧空位;(2)含有大量氧空位的活性材料在较低温度下与CO2反应,放出CO。本发明首次利用尖晶石作为活性材料进行CO2的分解反应,尖晶石类活性材料与其他活性材料相比,放氧量大(1400℃条件下7.4-30.6ml/g),且可产生可观量的CO(10.8-58.6ml/g)。本发明的活性材料,可以利用太阳能聚焦产生的高温热量作为能量来源,以CO2作为反应原料,产生CO,清洁无污染,有望成为通过太阳能还原CO2,制备化学燃料的有效技术

    不同载体分散的钙钛矿进行太阳能热分解H<sub>2</sub>O 和/ 或CO<sub>2</sub> 的方法

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    本发明涉及一种以不同孔道结构的SiO2分散的钙钛矿类化合物作为活性材料,通过两步热化学循环分解H2O和/或CO2产生H2和/或CO的方法。其中分散方式包括直接机械混合、原位包裹、封装于介孔孔道内等形式,SiO2包括SBA-15,MCM-41,MCF以及其他多种介孔结构。主要步骤为:(1)负载的活性材料首先在高温下(1100℃-1300℃)放出氧气;(2)含有大量氧空位的活性材料在较低温度下(800℃-1100℃)与H2O和/或CO2反应,放出H2和/或CO。本专利提供的方法和材料可以利用太阳能聚焦产生的高温热量作为能量来源,以H2O和CO2作为反应原料,相比于已经报道的结果而言,可以在更低的还原温度下,稳定快速的产生H2和CO,清洁无污染,有望成为通过太阳能还原CO2,制备化学燃料的有效技术

    磷化钼催化剂催化乙腈选择加氢

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    制备了一系列不同投料比例(Mo/P)摩尔比为0.6~2.6)的磷化钼催化剂,研究了催化剂对乙腈选择加氢反应的催化性能.结果表明,在初始Mo/P〉1.0时,催化剂表现出很高的乙胺选择性,达到80%~90%;Mo/P〈1.0时,对二乙胺和三乙胺有很好的选择性,二者之和达到90%左右;而在Mo/P=1.0时,催化剂具有最高的乙腈转化率

    磷化钼催化剂催化乙腈选择加氢

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    制备了一系列不同投料比例(Mo/P)摩尔比为0.6~2.6)的磷化钼催化剂,研究了催化剂对乙腈选择加氢反应的催化性能.结果表明,在初始Mo/P〉1.0时,催化剂表现出很高的乙胺选择性,达到80%~90%;Mo/P〈1.0时,对二乙胺和三乙胺有很好的选择性,二者之和达到90%左右;而在Mo/P=1.0时,催化剂具有最高的乙腈转化率

    一种氧化铈纳米材料及制备方法和应用

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    本发明涉及一种可用作催化剂或催化剂担体的氧化铈纳米粒子、纳米棒、纳米纤维、纳米棱柱的制备方法。此方法在水、有机溶剂或混合溶剂存在情况下水热处理可溶性铈盐的尿素溶液,一步得到大比表面积氧化铈纳米粒子、纳米棒、纳米纤维、纳米棱柱。该方法具有制备方法简单、条件温和、原料易得、形貌可控等优点。得到的纳米氧化铈对挥发性有机物和氯代烃类化合物催化氧化活性比其它方法得到的氧化铈纳米粒子催化活性显著提高,将作为催化剂和催化剂载体及助剂在催化反应中具有广泛的应用前景。带填
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