一种烷基磺酸钠的生产方法
本发明公开了一种烷基磺酸钠的生产方法,其包括如下步骤:(1)将烯基磺酸和氢气混合后形成混合原料,将混合原料加热到第一设定温度后进入到加氢反应器内进行加氢反应,生成反应混合物;(2)将反应混合物进行气液分离,将反应混合物中的氢气脱出后形成烷基磺酸粗品,脱出的氢气返回混合原料中,循环使用;(3)将烷基磺酸粗品与氢氧化钠进行反应生成烷基磺酸钠粗品;(4)对烷基磺酸钠粗品进行分离,获得烷基磺酸钠。本申请中,在进行烯基磺酸的加氢反应的同时,也会使磺内酯进行开环反应,最终转化为烷基磺酸钠。由于原料的转化率能够达到96%以上,产品无需再进行二次精制,原料也无需循环使用,缩短了生产工艺路线,降低了产品成本。

2021-11-02

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一种多孔镍基芳构化催化剂及其制备方法与应用
本发明公开了一种多孔镍基芳构化催化剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使包含铝盐、有机配体和第一溶剂的第一混合反应体系于150℃-220℃晶化6h-30h,制得含铝金属有机骨架;使所述含铝金属有机骨架进行第一热处理,制得金属有机骨架化合物衍生的氧化铝;使包含镍盐、所述金属有机骨架化合物衍生的氧化铝和第二溶剂的第二混合反应体系于室温反应6h-24h,制得催化剂前驱体;以及,使所述催化剂前驱体进行第二热处理,制得基于金属有机骨架化合物的多孔镍基芳构化催化剂。本发明制备的多孔镍基芳构化催化剂可用于烃类的选择性芳构化,并且表现出较高的催化活性和稳定性。

2021-11-02

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一种乙醇偶联制丁醇催化剂及其制备方法和应用
本发明公开了一种乙醇偶联制丁醇催化剂,所述催化剂的活性组分为CuNiAl复合氧化物,Cu的含量为0.1~20wt%,Ni的含量为25~65wt%,Al的含量为5~35wt%,Ni、Al摩尔比为3:1~1:3;所述催化剂采用共沉淀法或沉积沉淀法,将铜的金属盐与具有不同摩尔比的镍铝前驱体溶液相混合,在控制温度和pH条件下对混合溶液进行老化,并通过洗涤、干燥、焙烧、研磨处理得到。本发明还公开了其制备方法和应用。本发明为乙醇偶联制丁醇提供了一种高效、稳定且廉价的催化剂,并且在温和的反应条件下实现催化剂的高活性、高选择性和稳定性。

2021-11-02

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SiO-(2)负载Ni的双层核壳催化剂及其制备方法和应用
本发明提供了一种SiO-(2)负载Ni的双层核壳催化剂及其制备方法和应用。核壳催化剂包括核层以及包覆于核层外的壳层,核层为负载有Ni的SiO-(2),壳层为CeO-(2)、Al-(2)O-(3)、SiO-(2)、TiO-(2)等。本发明的双层核壳催化剂,壳层对Ni颗粒具有二次保护作用,且壳层能够提供丰富的氧空位,促进C的氧化从而减少积碳生成,具有抗烧结、抗积碳双重保护功能以及协同催化效应;本发明的双层核壳催化剂,当壳层为CeO-(2)时,CeO-(2)层对催化剂的活性起到了助剂的作用,在甲烷干重整反应中,在中低温条件(比如600℃)时对CO-(2)的转化提升较为明显;本发明的SiO-(2)负载Ni的双层核壳催化剂,相比常规催化剂具有良好的稳定性。

2021-11-02

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一种超疏水过渡金属材料/泡沫铁镍合金结构化催化剂的制备方法及其应用
本发明属于催化材料制备技术领域,公开了一种超疏水过渡金属材料/泡沫铁镍合金结构化催化剂的制备方法及其应用。所述方法包括:(1)将泡沫铁镍合金先后置于无水乙醇溶液、盐酸溶液、去离子水中超声清洗;(2)将单一金属盐或混合金属盐与六亚甲基四胺溶于去离子水中,溶解完全得水热反应溶液;(3)将泡沫铁镍合金与水热反应溶液同时转入水热釜中反应,反应结束后降温至室温,取出泡沫铁镍烘干;(4)将所得泡沫铁镍合金浸泡于硬脂酸乙醇溶液中后取出烘干。该方法通过将泡沫铁镍合金为载体的结构化催化剂和表面疏水改性技术结合获得超疏水过渡金属材料/泡沫铁镍合金结构化催化剂。

2021-11-02

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一种处理水体中有机污染物的复合介孔催化材料及其制备方法和用途
本发明提供一种处理水体中有机污染物的复合介孔催化材料及其制备方法和用途,所述复合介孔催化材料以MWCNTs-Ox为骨架,以Co-(3)O-(4)颗粒为分散相,Co-(3)O-(4)颗粒之间形成有丰富的介孔空隙结构,其中,Co-(3)O-(4)颗粒的粒径为0.5~1μm。上述所述复合介孔催化材料能够显著地提高PMS/PDS的活化效率以及对污染物的降解能力,对污染物的去除具有更广泛的适用性。

2021-11-02

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一种基底材料及其制备方法
本发明公开了一种基底材料及其制备方法,所述基底材料包括基底层,所述基底层具有结构化表面;其中,所述基底材料至少在一个方向上具有柔性,进行弯折时,具有不低于90°的弯曲角度。本发明提供的基底材料具有轻质柔性、高比表面积和粗糙度的特性。

2021-11-02

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一种高收率的邻氯苯腈的生产方法
本发明公开了一种高收率的邻氯苯腈的生产方法,包括以下步骤:S1、将邻氯甲苯放入反应釜内,将反应釜的温度调至170℃,邻氯甲苯开始气化,收集气化后的邻氯甲苯,将气化的邻氯甲苯和氨气、空气同时通入容器内,邻氯甲苯、氨气、空气的质量比为4:1:1,通入气体5min后,在光催化条件下混合,获得混合气体S2、将混合气体通入沸腾床反应器后升温,沸腾床反应器温度为130℃,向沸腾床反应器内添加催化剂,在催化剂的作用下进行反应,反应后获得初型邻氯苯腈S3、将所述初型邻氯苯腈经过冷凝捕集器降温结晶后获得邻氯苯腈粗品S4、将所述邻氯苯腈粗品洗涤后,再利用减压蒸馏去除低沸点杂质,最后获得邻氯苯腈和废液。本发明减少邻氯甲苯的残留量。

2021-10-29

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一种糠醛直接转化为四氢糠醇Cu-Ni双金属催化剂、制备方法及应用
一种糠醛直接转化为四氢糠醇Cu-Ni双金属催化剂、制备方法及应用,属于生物质催化转化技术领域。本发明利用水滑石高比表面积的层状结构为载体,负载Cu、Ni,无需经过焙烧,直接使用氢气分子活化基于MgAl-LDH前驱体负载的Cu-Ni双金属前体,制备出金属负载量高且活性金属高度分散的新型Cu-Ni双金属催化剂。采用该催化剂,可使糠醛一步加氢至四氢糠醇,四氢糠醇的收率可达94%。该Cu-Ni双金属催化剂活性位分布均匀、晶粒小、比表面积大,并且可以抑制烧结,具有良好的稳定性。另外,本发明具有工艺简便、生产成本低、反应条件温和、目标产物收率高、能耗低、催化剂可以连续使用等优点,具有良好的工业应用前景。

2021-10-29

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催化剂载体及其制备方法和应用
本发明提供一种催化剂载体及其制备方法,该催化剂载体包含无机耐热氧化物、氧化镍及其复合物,其中催化剂载体经漫反射紫外可见光谱测量时,630nm与500nm处的吸光度分别为F-(630)和F-(500),且二者的比值Q=F-(630)/F-(500)为1.3~3.0。催化剂载体可用于制备加氢催化剂,所得催化剂可在满足基本活性要求的前提下,大大提高催化剂的使用寿命,提高生产效率,具有良好的应用前景。

2021-10-29

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