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首页 / 专利分类库 / 一般的物理或化学的方法或装置 / 化学或物理方法,例如,催化作用或胶体化学;其有关设备 / 不包含在B01J21/00组中的,包含金属或金属氧化物或氢氧化物的催化剂(B01J21/16优先)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
81 用于将合成气体转化为C2和C3烯的包含沸石和混合金化物组分的杂化催化剂 CN201980035355.5 2019-06-20 CN112203759A 2021-01-08 G·保利菲特; D·L·S·尼斯肯斯; V·P·桑托斯卡斯特罗; A·基里琳; A·霍耶茨基; D·扬西; A·马雷克
一种杂化催化剂,所述杂化催化剂包括金属化物催化剂组分,其包含铬、锌和至少一种选自由和镓组成的群组的额外金属,和微孔催化剂组分,其为具有8‑MR孔开口的分子筛。所述金属氧化物催化剂组分的铬:锌(Cr:Zn)原子比为0.35至1.00,以及其至少一种额外金属的存在量为25.0原子%至40.0原子%。一种用于制备C2和C3烯的工艺,其包含:a)将包含氢气和选自由一氧化、二氧化碳和其混合物组成的群组的含碳气体的进料流引入到反应器的反应区中;和b)在所述杂交催化剂存在下,在所述反应区中将所述进料流转化成包含C2和C3烯烃的产物流。
82 具有均匀壁厚度的四叶体形式的催化剂成型体 CN201980016460.4 2019-02-19 CN111788002A 2020-10-16 C·瓦尔斯多夫; M·O·肯尼玛; M·D·考夫曼雷丘尔斯基; H·博彻特
发明涉及具有四个圆形通道的四叶体形式的催化剂成型体,这些通道的中点形成正方形,并且在每种情况下两个相邻通道之间的间距为通道的外壁厚度的0.8至1.2倍,所述成型体用于SO2化成SO3。
83 一种含空位酸锶光催化剂的制备方法 CN201710767477.6 2017-08-31 CN107552033B 2020-10-16 李越湘; 干超; 彭绍琴
一种含空位酸锶光催化剂的制备方法,将单质金属负载在钛酸锶的表面得到单质金属/钛酸锶,然后,在还原性气体或惰性气体气氛下,低温煅烧得到单质金属/SrTiO3‑x。本发明中负载的单质金属除了作为助催化剂之外,还能大幅度降低生成氧空位所需温度。如Pt/SrTiO3在H2/N2混合气下150℃即可得到氧空位,反应条件温和、能耗低。制备的含氧空位光催化剂的制氢性能显著提高。
84 钼-碲--铌基ODH催化剂的制备方法 CN201980011274.1 2019-01-29 CN111629825A 2020-09-04 高效良; M·巴恩斯; V·西蒙申科夫; D·沙利文; Y·金; H·德拉格; P·德维特
可通过以下原位制备高活性ODH催化剂或前体而不分离中间体物种:在约3.3至7.5的pH下混合Mo、Te的溶液,将所得溶液的pH调回到约5,并添加VOSO4并添加Nb2O5和草酸的溶液,并在受控压热法中处理所得的前体浆体以获得最终的催化剂,然后可将其从浆体中分离出来。
85 用于通过化酯化产生甲基丙烯酸甲酯的非均相催化剂 CN201880083173.0 2018-12-13 CN111511468A 2020-08-07 C·D·弗里克; J·赫伦; K·W·林巴贺; W·S·李; V·J·苏斯曼
一种非均相催化剂,其包含载体和贵金属,其中所述载体包含,并且其中以硅原子和金属原子的总摩尔数计,所述催化剂包含0.1mol%到40mol%和0.1mol%到10mol%至少一种贵金属。所述贵金属可以为例如金/化硅。
86 排气净化催化剂 CN201580065901.1 2015-12-11 CN107206316B 2020-07-14 铃木宏昌; 吉田健; 三浦真秀; 青木悠生; 镇西勇夫; 齐藤良典; 落合大辅; 冈田满克; 田边稔贵; 须田明彦; 佐藤正尚; 千叶明哉; 森川彰; 小里浩隆
发明的目的是提供一种能够实现高净化性能同时抑制H2S排放的排气净化催化剂。该目的通过以下所述的排气净化催化剂来实现,其中催化剂涂层的顶层包含具有烧绿石型规则阵列结构的化铈‑氧化锆复合氧化物,其中,所述氧化铈‑氧化锆复合氧化物包含相对于阳离子总量0.5摩尔%至5.0摩尔%的选自镨、镧和钇中的至少一种另外元素,并且(铈+另外元素):(锆)的摩尔比在43:57至48:52的范围内。
87 一种原位生成尖晶石基纳米催化剂及其合成方法 CN201910297569.1 2019-04-15 CN110013842B 2020-07-10 张先华; 郝馨宁; 刘畅; 万绍隆; 林敬东; 王勇
发明公开了一种原位生成尖晶石基纳米催化剂及其合成方法。所述尖晶石基纳米催化剂分子式为M@AB2O4,所述A为Mg,Zn,Ni,Co,Ca或Cu;B为Al,Mn,Cr,Bi,Co,Fe或Ga,M为Fe,Co,Ni,Ru,Pt,Pd,Rh,Ir,Mo或稀土元素Ln中的至少一种。先将A和B两种可溶性盐溶解在溶剂中,充分搅拌,再加入活性组分M的可溶性盐类,继续搅拌至溶解完全,使混合物生成纳米凝胶前体;再进行前体分解和原位分散即可。本发明方法步骤简单、成本低、产品质量高、适合大批量生产。同时制备得到的是纳米尺寸的尖晶石催化剂,比表面大、活性高、稳定性好,克服了商业尖晶石产品的缺陷
88 包括混合金化物类滑石化合物的催化器元件 CN201880056794.X 2018-07-05 CN111386152A 2020-07-07 埃里克·让蒂; 杜尔盖鲁·彼得里克; 蒂埃里·维萨尔特德波卡尔米
发明涉及用于氮化物(NOx)的转化的、包含混合金属氧化物化合物的催化器元件。本发明还涉及用于制备用于本发明催化器元件的本发明混合金属氧化物化合物的方法,以及包括用于废气中(NOx)的转化的本发明催化器元件的用于内燃机的排气系统。具体地,本发明涉及用于氮氧化物(NOx)的转化的催化器元件,所述催化器元件包括涂覆有煅烧的混合金属氧化物类滑石化合物的固体支撑物,其中所述煅烧的混合金属氧化物类水滑石化合物包含至少一种二价金属(M2+)和至少一种三价金属(M3+)。
89 一种镍滑石与石墨烯层光催化正渗透膜制备方法 CN201911354354.5 2019-12-25 CN111097291A 2020-05-05 肖敏; 陈永政; 高丹; 李卉颖; 季颖; 魏亚茹; 宋志豪
一种镍滑石与石墨烯层光催化正渗透膜制备方法,涉及一种污染修复渗透膜制备方法,以荷正电NiTi-LDH纳米片为聚阳电介质,以荷负电单片层石墨烯(GO)为聚阴电解质,以NiTi-LDH与GO为光催化剂,采用层层自组装法制备光催化正渗透复合膜。通过调控水滑石层板上不同价态金属的组成比例以及载体石墨烯的负载量,以及有机分子组成及功能的多样化可以得到一系列性能优越、在可见光下具有高效光催化正渗透分离膜。本发明无二次污染,自组装膜生长均匀、稳定性好,循环寿命长,制备的复合正渗透膜具有良好的亲水与催化性能,可应用于水环境中微量/衡量污染物质的分离与降解。
90 一种高效的系列尖晶石纳米结构材料的合成方法 CN201611235614.3 2016-12-28 CN106582602B 2020-03-17 张先华; 王理; 杨海亮; 刘畅; 林敬东; 王勇
一种高效的系列尖晶石纳米结构材料的合成方法,涉及纳米结构材料。将A的可溶性盐和B的可溶性盐溶解在醇类溶剂中,搅拌后得混合溶液;所述A选自Mg,Zn,Ni,Co,Ca,Cu,稀土元素Ln中的一种;所述B选自Al,Si,Cr,Bi,Fe,Ga中的一种;所述可溶性盐采用硝酸盐或氯化物;将混合溶液转移到高压釜中反应,离心,得到前体生成物,煅烧后即得系列尖晶石纳米结构材料。在大批量低成本合成方面具有显著的优势。方法适用面广,产物纯度高、同一方法适用合成不同种类和形貌的尖晶石和类尖晶石纳米材料。采用低价安全的原料,简单的合成步骤,而且反应装置简单。反应溶剂可回收重复使用。
91 制备亚乙基胺的方法 CN201880037263.6 2018-05-24 CN110785400A 2020-02-11 R·H·贝本塞; T·海德曼; B·贝克尔; E·科赫; H·鲁肯; J-P·梅尔德
发明涉及一种通过使乙二醇和/或单乙醇胺与在胺化催化剂催化剂存在下反应而在液相中制备链烷醇胺和亚乙基胺的方法,所述胺化催化剂是通过还原催化剂前体而获得的。本发明的特征在于,催化剂前体的制备包括步骤a),其中首先制备包含至少一种选自Sn、Cu和Ni的催化活性组分的催化剂前体,然后在步骤b)中使步骤a)中制备的催化剂前体同时或依次与可溶性Ru化合物和可溶性Co化合物接触
92 制备亚乙基胺的方法 CN201880037030.6 2018-05-24 CN110709379A 2020-01-17 T·海德曼; B·贝克尔; E·科赫; J-P·梅尔德; H·鲁肯
发明涉及一种在液相中制备链烷醇胺和/或亚乙基胺的方法,包括在包含Co、Ru和Sn的胺化催化剂的存在下使乙二醇和/或单乙醇胺与反应。
93 化亚氮分解催化剂 CN201480042078.8 2014-07-29 CN105408006B 2019-11-01 S·戈帕尔; A·克勒姆特; R·施里克; M·R·潘查格努拉
发明提供一种用于分解化亚氮的催化剂,所述催化剂包含钴、锌和的氧化物以及金属助催化剂。
94 具有锑掺杂的二的用于氧化的催化剂材料 CN201880011548.2 2018-02-12 CN110290869A 2019-09-27 O·里希特; G·梅斯特尔; W·皮奇; N·弗罗姆; S·伯克莱因; T·维希特
发明涉及用于通过气态来氧化的催化剂材料,其含有V和用Sb掺杂的TiO2材料,并且涉及用Sb掺杂的TiO2材料在用于通过气态氧来氧化烃的催化剂材料中作为载体材料的用途。本发明另外涉及通过气态氧来氧化烃的方法,所述方法的特征在于使待氧化的烃和氧与根据本发明的催化剂材料接触。本发明还涉及包含惰性载体的催化剂成型体,所述惰性载体上施加有根据本发明的催化剂材料,并且还涉及生产根据本发明的催化剂材料的方法,所述方法具有以下步骤:a)制备TiO2和Sb2O3的混合物,b)煅烧TiO2和Sb2O3的混合物以获得用Sb掺杂的TiO2材料,和c)用含V化合物浸渍用Sb掺杂的TiO2材料。
95 具有针对酸影响的提高的稳定性的压片的-锰基催化剂 CN201780077403.8 2017-11-17 CN110087767A 2019-08-02 M·范泽尔特; M·保陆斯; F·格罗斯曼
发明涉及基于压片的催化剂成形体的-锰基催化剂,其具有作为粘结剂材料的,用于氢化有机化合物中的羰基,其特征在于,所述催化剂成形体包含0.5至20重量%的量的铝酸钙份额。本发明此外还涉及催化剂的制备以及其在有机化合物中的羰基的氢化中的用途。
96 一种电化学溶胀石墨制备单分散金属原子/石墨烯复合材料的方法 CN201611174612.8 2016-12-19 CN106654300B 2019-06-25 王俊中; 王俊英
发明公开了一种电化学溶胀石墨制备单分散金属原子/石墨烯复合材料的方法。本发明包括:(1)把石墨基原料做成电极;(2)所制电极在电解池中电解,固液分离,电解液回收利用;(3)分离得到的固体进一步剥离,然后经固液分离得到粗制的单分散金属原子/石墨烯复合材料;(4)粗制的单分散金属原子/石墨烯复合材料分离提纯;(5)步骤(4)所得复合材料,在惰性气氛保护下热处理,冷却,干燥后得到单分散金属原子/石墨烯复合催化剂。该制备方法工艺步骤简单,效率高,能耗低,并可实现规模化生产。
97 含催化剂的气传送膜 CN201780028405.8 2017-03-02 CN109070014A 2018-12-21 Z·陆; 陆云翔; G·M·克里斯蒂; J·莱恩; P·J·普朗克察克; J·M·科尔普斯
发明描述了一种制备含催化剂的复合离子膜的方法,在所述含催化剂的复合氧离子膜中,多孔燃料氧化层和致密分离层以及任选的多孔表面交换层由(Lnl-xAx)wCrl-yByO3-δ和掺杂氧化锆的混合物在多孔支承体上形成。将某些催化剂金属添加到所述燃料氧化层中不仅增强了初始氧气流量,还降低了长期操作中氧气流量的降低速率。流量和稳定性改善的一种可能的原因是所述催化剂金属的添加减少了在膜制造和操作期间(Ln1-xAx)wCrl-yByO3-δ与氧化锆相之间的化学反应,如X射线衍射结果所示。
98 负载催化剂 CN201780016330.1 2017-02-23 CN108884011A 2018-11-23 格雷姆·约翰·哈钦斯; 克里斯多夫·迪恩·埃文斯; 斯图尔特·泰勒; 乔纳森·基思·巴特利; 西蒙·安东尼·沃尔特·康德拉
本文描述了一种用于液相反应的负载催化剂,所述负载催化剂包括矿载体,其包括A位点物质和B位点物质;以及在钙钛矿载体表面上的催化组分。本文还描述了一种用于调节负载催化剂的选择性的方法。
99 用于产生长链分子的等离激元纳米颗粒催化剂和方法 CN201680078708.6 2016-01-11 CN108883395A 2018-11-23 王琮; 任海洲
一种通过光辐射产生分子的等离激元纳米颗粒催化剂,其包含至少一种等离激元供体和至少一种催化特性供体,其中等离激元供体和催化特性供体可相互接触或距离小于200nm,并且由光辐射产生的烃分子的分子组成是温度依赖性的。以及一种利用等离激元纳米颗粒催化剂通过光辐射产生烃分子的方法。
100 包含硫化氢的气体的催化 CN201480065677.1 2014-11-28 CN105992633B 2018-11-09 M·特莱夫森
发明大致上涉及一种用于化包含至少0.05体积%的硫化氢和总和至少为0.05体积%的一氧化、羰基硫化物和二硫化碳的气体的方法,所述方法包括以下步骤:(a)引导所述气体使其在第一温度下与第一材料接触以提供加热和部分氧化的气体,所述第一材料在所述第一温度下在硫化氢氧化中呈催化活性,和(b)引导所述部分氧化的气体使其在第二更高温度下与第二材料接触以提供焚烧气体,所述第二材料在一氧化碳、二硫化碳和/或羰基硫化物的氧化中呈催化活性,其特征在于,所述第二材料在所述第一温度下在一氧化碳和/或羰基硫化物的氧化中呈催化活性,并且所述第二材料在所述第二温度下在一氧化碳和/或羰基硫化物的氧化中呈催化无活性,其益处在于,降低了对于入口温度的要求并且通过减少所需要的昂贵材料的量而降低了催化剂成本,该昂贵材料在一氧化碳和羰基硫化物的氧化中呈催化活性并且通常包括贵金属。