复合型高效等离子体用催化剂及其制备方法和应用
本发明涉及环境保护技术领域,公开了一种复合型高效等离子体用催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括γ-Al-(2)O-(3)/分子筛;BaTiO-(3);TiO-(2);其中,活性物质催化剂选自Co、Mn和Mo中的一种或多种的金属氧化物。该催化剂在低温等离子体处理VOCs中,不仅具有更高的去除率,而且,在能量利用方面,具有更好的能量效率。

2021-10-22

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一种积炭失活加氢催化剂的再生方法
本发明公开了一种积炭失活加氢催化剂的再生方法,包括如下内容:(1)将积炭失活加氢催化剂进行加氢处理,得到物料M;(2)采用含有有机物X和有机物Y的溶液浸渍处理物料M;其中有机物X为硼酸酯类化合物,有机物Y为含有苯环取代基的有机物;(3)将步骤(2)得到的物料进行水蒸气接触,进行活化处理;(4)将步骤(3)得到的物料进行烧炭处理,烧炭气氛为水蒸气和空气混合气体,得到再生后的加氢催化剂。该方法能够有效恢复再生加氢催化剂的酸性质,再生后的催化剂有着良好的加氢活性。

2021-10-22

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一种宽温选择型捕集还原脱销材料的制备方法
本发明公开了一种宽温选择型捕集还原脱销材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备氧化铝溶胶,选择载体基料、含锰化合物和过渡原料;步骤二、先将载体基料进行表面处理,表面处理完成后进行干燥处理;步骤三、将氧化铝溶胶涂挂在完成步骤二的载体基料的表面上,再次干燥处理形成氧化铝涂层,然后加入过渡原料一同进行烧结,得到捕集载体;步骤四、将含锰化合物填充至捕集载体上即可,氧化铝溶胶的制备步骤如下:S1、将铝原料和质量浓度为10%的氯化铝水溶液混合,在85℃的条件下搅拌,反应3h生成聚合氯化铝;本发明的适用温度范围较宽,并且有效的解决了传统的催化剂温度适用范围具有很大的局限性的问题。

2021-10-22

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一种用于合成气直接制取低碳醇的CoMnOx纳米催化剂及制备方法和使用方法
本发明涉及一种用于合成气直接制取低碳醇的CoMnO-(x)纳米催化剂及制备方法和使用方法,通过一锅法使Co和Mn均匀的混合在同一聚合物前驱体中,其经合成气制低碳醇及乙醇反应后演变成Co-Co-(2)C-Co-(x)Mn-(1-x)O-MnO-(x)结构。CoMnO-(x)纳米催化剂具有丰富的氧空位,其可以进行CO解离,使得该催化剂在合成气直接制乙醇及低碳醇的反应中,表现出突出的醇选择性和短链醇分布。在CO转化率为28.8%时,总醇选择性达55.5%,其中C-(2)-C-(5)醇的占比为75.5%。经过250h稳定性测试后没有失活现象,且具有较低的CH-(4)和CO-(2)选择性,展现出优异的催化性能和稳定性。

2021-10-22

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硫化氢脱除剂及其制备方法和应用
本发明提供一种硫化氢脱除剂及其制备方法和应用。该硫化氢脱除剂包括载体和活性组分,其中所述载体为锰氧化物分子筛,所述活性组分为铜氧化物。本发明提供的硫化氢脱除剂可直接用于较低温度下脱除混合气体中的硫化氢,利用活性相的特殊晶体结构通过吸附结合催化转化的方式实现硫化氢的净化,其成本低廉且脱硫精度高、硫容高、单程转化率高,有利于工业化推广。

2021-10-22

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烯烃氧化制不饱和醛催化剂及其制备方法和应用
本发明公开了一种烯烃氧化制不饱和醛催化剂及其制备方法和应用,本发明通过优化铋、钴、铁的含量,并将催化剂活性组分中的钼、铋以钼酸铋的形式加入,由此减少了催化剂活化过程中可挥发物的释放量,从而在改善催化剂物理性能的同时使催化剂具有了更稳定的化学结构,同时使制得的催化剂的机械强度更佳,并能使催化剂在高空速下反应活性和选择性更高、稳定性更好,因此可以长周期、高产率的获得催化性能优异的催化剂。从而克服了现有催化剂在丙烯或异丁烯氧化制备丙烯醛或甲基丙烯醛过程中在较高空速的工况条件下催化剂活性老化速率高,导致目的产物收率下降快的缺陷,且本发明制得的催化剂稳定性好,能够用于催化剂的长周期高产率生产。

2021-10-22

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一种煤焦油制燃料油的催化剂及其制备方法
本发明公开了一种煤焦油制燃料油的催化剂及其制备方法,属于燃料油助剂领域。包括活性组分和载体,活性组分包括Co、Mo、W、Ni,载体为Al-(2)O-(3);Co的含量为5-10wt%;Mo的含量为10-20wt%;W的含量为15-25wt%、Ni的含量为1-5wt%。本发明采用纳米Al-(2)O-(3)作为载体,在制备过程中加入了尿素和高分子分散剂,能够在保障孔隙率的同时扩大纳米Al-(2)O-(3)载体内孔隙的孔径,孔结构好,载体的强度提高,催化反应更加稳定,在使燃料油收率达到99%的成功率在98%以上,提高燃料油的品质,使提高重复使用效率,节省成本。

2021-10-22

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具有分级孔结构的碳载金属催化剂、其制备方法和用途
本发明涉及一种具有分级孔结构的碳载金属催化剂、其制备方法和用途。所述碳载金属催化剂包括活性相金属和多孔碳载体,所述多孔碳载体具有由碳纳米笼和氧化石墨烯构成的分级介孔结构,其中,所述分级介孔结构具有特定的分级孔道的分布;并且其中,所述活性相金属被包覆于所述碳纳米笼中,所述碳纳米笼位于所述氧化石墨烯的片层上。所述制备方法通过采用活性相金属盐、有机配体和氧化石墨烯来制备上述的碳载金属催化剂,可有效分散金属纳米粒子和抑制粒子的烧结和聚集。当将所述碳载金属催化剂应用于烃合成反应时,具有优异的电子特性、高水热稳定性、高活性和烯烃选择性、高机械强度、强的抗磨损性能等。

2021-10-22

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一种铜硅催化剂及其制备方法和应用
本发明涉及一种铜硅催化剂,该催化剂是指以质量分数计,由1~10%的助剂MO-(x)、30%~70%的活性组分Cu和载体组成的Cu-MO-(x)/载体;所述载体为MgO和SiO-(2)的混合物,且MgO占催化剂总量的5%~30%,催化剂余量为SiO-(2);所述助剂MO-(x)是指In-(2)O-(3)、Pr-(2)O-(3)、Sm-(2)O-(3)、La-(2)O-(3)、CeO-(2)、Y-(2)O-(3)和MnO-(2)中的一种及以上。同时,本发明还公开了该催化剂的制备方法和应用。本发明方法简单、成本低,所得催化剂具有优异的分散度和稳定性,可在温和条件下实现甘油氢解高收率制备1,2-丙二醇,易实现工业化大规模生产。

2021-10-22

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高比表面积的改性二氧化锰及其制备方法和应用
本发明公开了高比表面积的改性二氧化锰及其制备方法和应用。本申请的第一方面,提供一种改性二氧化锰的制备方法,该制备方法包括以下步骤:取高锰酸盐、二价锰盐和镍源混合,水热反应得到改性二氧化锰;其中,高锰酸盐与二价锰盐的摩尔比为(3~10):1,水热反应的温度为120~200℃。该制备方法通过控制水热反应的温度,结合特定比例的高锰酸盐和二价锰为原料形成δ-MnO-(2),并在反应过程中加入镍源进行改性,二氧化锰纳米片层层相连形成的“绣球花”状结构的纳米片的尺寸减小,纳米片的数量增多,整体的“绣球花”状结构也明显减小,进而使得比表面积得到了很大程度的提升,表面氧含量大大提高,催化活性也有了明显的改善。

2021-10-22

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