浸渍,涂层或沉淀
甘油加氢系统和方法
本发明提供一种甘油加氢系统和方法,该系统包括:混合单元,用于将甘油水溶液和氢气混合;加氢单元,用于甘油的加氢反应;分离单元,用于分离所述加氢单元产生的产物;以及回收单元,用于回收经所述分离单元分离得到的成品;其中,所述加氢单元包括催化剂,所述催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性组分,所述载体为金属M的碳化物,M选自第VIB族金属,所述活性组分选自第VIII族金属的金属组分的一种或多种。本发明在选定的系统中采用具体的催化剂,氢气与甘油均为一次通过流程,借助于该工艺,催化剂在高空速下的仍保持甘油完全转化,同时可根据工艺条件调变不同产物的选择性,实现灵活增产高附加值产物,有利于工业化推广。

2021-10-22

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具热反应高效催化的触媒反应物的制作方法
一种具热反应高效催化的触媒反应物的制作方法,其制作方法主要包括:制备一立体状的触媒载体;制备至少一种水相奈米金属粒子溶液;将触媒载体浸泡于含有硅烷基化合物的甲醇溶液中,取出再进行烘干并冷藏,以完成表面修饰步骤;将触媒载体浸泡于水相奈米金属粒子溶液中,取出进行吹干,使触媒载体的表面接合形成有第一层奈米金属粒子;将具第一层奈米金属粒子的触媒载体,浸泡于含有十二烷基氨基醇的甲醇溶液中以进行修饰,取出烘干后,再浸泡于水相奈米金属粒子溶液中,取出进行吹干,使具第一层奈米金属粒子的触媒载体其表面,再接合形成有第二层奈米金属粒子。

2021-10-22

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一种加氢处理催化剂的制备方法
本发明公开了一种加氢处理催化剂的制备方法,包括如下内容:(1)制备金属改性多级孔复合载体;(2)制备活性金属浸渍液:将离子液体、表面活性剂、第VIB族金属盐和第VIII族金属盐混合溶解于水中,得到浸渍液;(3)采用步骤(2)的浸渍液浸渍步骤(1)的金属改性多级孔复合载体,然后干燥,得到加氢处理催化剂。本发明方法将具有氢气解离功能的还原态金属负载于较小的分子筛孔道内,加氢活性金属负载于较大的分子筛-氧化铝堆积孔内和表面,制备的催化剂充分发挥了分子筛-氧化铝载体大孔道的物料扩散优势和分子筛内小孔径的酸性、氢溢流效应,具有非常高的加氢性能。

2021-10-22

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一种氮掺杂碳包覆分子筛负载钌催化剂及制备方法和应用
本发明属于催化剂技术领域,公开了一种氮掺杂碳包覆分子筛负载钌催化剂及其制备方法和在氨的湿式催化氧化中的应用。该钌基催化剂的制备方法如下:首先是水热合成P型分子筛,然后向所制备的P型分子筛中同时加入离子液体和氯化钌溶液进行浸渍,搅拌,待乙醇完全挥发后在氮气氛围中煅烧,得到以氮掺杂碳包覆分子筛为载体的氧化钌基催化剂,将所得氮掺杂碳包覆分子筛为载体的氧化钌基催化剂还原,得到氮掺杂碳包覆分子筛负载钌催化剂。本发明的钌基催化剂制备过程易于调节,对高浓度含氨废水的湿式催化氧化具有良好的催化效果并具有较高的水热稳定性,应用前景良好。

2021-10-22

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有序介孔Al-SBA-15负载硫酸化氧化锆固体酸材料及其制备和应用
本发明公开了一种有序介孔Al-SBA-15负载硫酸化氧化锆固体酸材料,是以在有序介孔SBA-15材料孔壁表面嫁接Al后得到的富含表面Al-OH物种的有序介孔Al-SBA-15材料作为载体,固载硫酸化氧化锆得到。本发明制备的固体酸材料具有高度规整有序的介孔孔道结构、较大的比表面积和孔体积、较高的结构稳定性,且介孔孔壁表面酸量、酸中心类型、酸密度及酸强度可调,以其催化大豆油和甲醇合成生物柴油的酯交换反应,显示出优异的生物柴油收率、催化稳定性及可再生重复使用性能。

2021-10-22

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有序介孔KIT-6负载硫酸化锆—铝复合氧化物固体酸材料及其制备和应用
本发明公开了一种有序介孔KIT-6负载硫酸化锆—铝复合氧化物固体酸材料,是以具有三维立方有序介孔孔道结构的KIT-6材料为载体,在其表面均匀涂覆一层锆—铝复合氧化物,大量稳定固载硫酸基团得到。本发明制备的固体酸材料具有高度规整有序的三维立方介孔孔道结构、较大的比表面积和孔体积、均一的介孔孔径,且介孔孔壁表面酸量、酸中心类型、酸密度及酸强度可调,以其催化大豆油和甲醇合成生物柴油的酯交换反应,显示出优异的生物柴油收率、催化稳定性及再生重复使用性能。

2021-10-22

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一种可见光催化的自清洁材料的制备方法
本发明涉及一种可见光催化的自清洁材料的制备方法,特别是采用氮杂化介孔碳为模板制备的氮掺杂纳米二氧化钛的制备方法,具有可见光催化和自清洁功能,技术方案包括可溶性钛盐吸附负载,纳米二氧化钛水溶胶制备,氮掺杂纳米二氧化钛制备三个部分,形成氮掺杂纳米TiO-(2)自清洁材料,其化学组成为Ti-(1-x)N-(x)O-(2),x=0.01-0.2,粒径为5-20nm。本发明对纳米TiO-(2)材料进行氮杂化介孔碳的负载或氮掺杂,使其光催化波长红移到可见光范围,提高其亲水性能,从而大大提高其光催化效率和自清洁性能。

2021-10-22

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一种高效降解TBBPA的碳基复合材料及其制备方法
本发明公开了一种高效降解TBBPA的碳基复合材料的制备方法,包括:S1:准备生物炭材料;S2:配备过渡金属盐溶液,并向过渡金属盐溶液中加入金属络合试剂,震荡以混合均匀形成混合液;S3:将生物炭材料加入到混合液中,震荡以混合均匀后烘干、研磨、热解,然后冷却至室温后清洗,得到碳基复合材料。本发明还公开了一种采用上述制备方法制得的高效降解TBBPA的碳基复合材料。本发明制得的碳基复合材料可以有效活化PMS实现对TBBPA的高效降解。

2021-10-22

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一种甲酸制氢用纳米固相催化剂及其制备方法
本发明提供了一种甲酸制氢用纳米固相催化剂,其为负载型纳米Ru-(x)M-(y)/N-C催化剂,包括负载物和载体。所述负载物的通式为Ru-(x)M-(y)/N-C,该负载物含有双金属Ru和M,经焙烧处理后形成纳米合金被固定在氮和/或碳位点上(N-C),金属M为亲氧性金属。该催化剂提高了甲酸的脱氢效率,减少了副产物CO的产生。本发明还提供了该催化剂的制备方法,该方法以均相金属有机络合物作为浸渍液,大大提高了催化剂中金属钌与金属M的分布均匀性。同时利用有机络合物在焙烧过程中形成的氮和碳位点作为金属固定位点,提高了金属的分散度和催化剂的比表面积,从而具有高效的产氢活性。

2021-10-22

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一种氯掺杂催化剂及其制备方法和应用
本发明公开了一种氯掺杂催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。氯掺杂催化剂的制备方法包括:将经过阳极氧化的铝基材一次焙烧后进行热水合反应,然后进行二次焙烧得到金属基载体;金属基载体经氯掺杂改性、负载铁化合物、负载贵金属后还原得到所述氯掺杂催化剂。本发明制备的催化剂性质稳定,含有的贵金属Pd可在线生成双氧水,Fe可进一步将双氧水转化为具有强氧化性的羟基自由基,而掺杂的氯元素可抑制双氧水在合成过程中的副反应以及双氧水合成后发生的氢化/分解副反应,从而进一步提高双氧水生成量,从而达到提升电芬顿反应的效果和对污染物的降解速率的目的。

2021-10-22

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