CaO掺杂对Co/AC催化剂合成线性混醇的影响

来源 :第十七届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a7281423
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  由合成气经过费托合成反应直接制备混合醇,具有较高的经济效益和资源利用优势,制备的混合醇可以作为优质燃料,清洁汽油添加剂和化学品及化工原料。我们研究组1-3首次发现活性炭负载钴基催化剂上合成气制液体燃料联产混合伯醇的催化反应过程。我们通过不同助剂对该催化剂体系进行的改进与研究,之前的研究表明2,4,5,Li,La等具有一定碱性的金属及其氧化物助剂能一定程度上促进醇的生成,所以本研究主要考察CaO掺杂对于Co/AC催化剂结构和性能的影响。采用等体积共浸渍法制备系列掺杂CaO的15CoxCa/AC催化剂,考察了CaO添加对Co/AC催化剂上CO加氢合成线性混合醇反应性能的影响。采用XRD、H2-TPR和CO-TPSR对该催化剂体系进行了表征,结果表明,随着CaO的添加,催化剂的CO加氢活性受到抑制,且随着添加量的提高,抑制作用加强,这可能是由于CaO的加入抑制了Co2+物种的深度还原,降低了CO的解离能力。然而,随着CaO掺杂的提高,直链混合伯醇的选择性提高,主要表现为C2-5低碳混合醇的比例增大,醇选择性的提高主要是源于CaO的加入促进了Co2C的生成,有利于得到混合醇生成的适宜的Co/Co2C比例,而醇分布向低碳方向移动主要是由于金属Co位点减小,抑制了碳链的增长。
其他文献
飞秒激光的脉宽极短,聚焦后光场极强可使物质发生高度的非线性作用,制备的微纳结构与器件具有真三维可设计、高加工分辨率的特点;探索新颖的纳米材料组装技术可为实现纳米功能化新型结构与器件提供方法[1,2]。我们提出利用飞秒激光光动力组装技术进行纳米材料组装,具体是利用飞秒激光的强光场诱导的光镊作用力和微纳尺度的聚焦区域,结合预先结构设定可实现结构化的纳米材料聚集沉积组装。图 1a为以组装 CdTe 量子
金属氧化物空心结构材料因为其独特的中空结构被广泛应用于光子器件、催化、化学元件、药物传输和能量转换等领域,引起了科学工作者的普遍关注。本文在传统的硬模板法的基础上发展了制备多壳层空心球的普适的可控合成方法,制备出壳层数、壳层间距、壳层厚度、壳层孔隙率可控的尺寸、层数均匀金属氧化物多壳层空心球,包括:-Fe2O3,ZnO,Co3O4,CuO,NiO、TiO2、CeO2等。该多壳层结构的金属氧化物空心
“介稳态胶体晶”是液相胶体分散体系向固相稳态胶体晶转变的中间结构。开展介稳胶体晶相关研究,有助于阐明胶体组装的驱动力及胶体晶的形成机理,实现模块化的组装过程,解决胶体组装效率与组装质量难以兼顾的难题,并推动胶体晶材料的实用化进程。本文报道了一种制备“介稳态胶体晶”的高效合成方法。利用混合溶剂中低沸点溶剂的控制挥发,获得胶粒在多种有机溶剂中的过饱和溶液,并快速生成溶剂包裹的处于介稳状态的新型胶体晶。
本报告将讨论我们课题组最近在用DNA纳米结构作为模版进行无机材料合成的进展[1,2]。我们发现DNA可以通过控制水的吸附来调节表面反应的速度。通过这个方法,我们发现DNA可以在纳米尺度上的控制氧化硅的刻蚀[1]以及气相沉积[2]。本方法的特点是得到的纳米结构的形貌完全由DNA模版决定。
由于巨大的比表面积,独特的电子效应和可控的几何形状,多金属纳米材料往往展现出特殊的光学性质、优异的催化性能等等.[1]鉴于其性能对尺寸、结构和形状的高度依赖性,对上述参数进行有效调控具有重要意义.相对于广泛研究的生长控制,腐蚀方式的可控调控相对报道较少,尤其是在一维金属纳米颗粒上.[2,3]这里,我们以金基纳米棒为例,通过不同的腐蚀方式,制备出多种新颖多金属纳米结构.1)以氯化铁为氧化剂,金纳米棒
对4-羟基-3-甲氧基-苯乙醇酸(MHPA)合成香兰素路线进行研究,针对第二步氧化反应,结合环境友好和经济节约的理念,通过单因素控制法,对影响氧化反应收率的多个反应条件进行了系统的优化研究.实验表明,以介孔氧化铜为催化剂,纯O2为氧化剂,在PH值12.5和温度85℃下,通过氧化脱羧得到高纯度的香兰素,收率可以达到88.3%.回收的氧化铜可以重复使用,产率无明显变化.
非金属催化,尤其是碳催化,是近年来的一个研究热点1.虽然碳催化的液相反应体系相对较多,但是对于反应机理的研究仍然不足.本部分以硝基化合物还原为探针反应,以含有不同氧官能团的有机小分子作为模型化合物(图1),来考察氧官能团的作用,发现羰基和羟基非常重要,是反应的活性位,而酯、醚以及内酯对反应几乎没有影响,但是羧基对反应有一定的抑制作用.
煤经甲醇制丙烯(MTP)技术成功地工业化开辟了一条新的丙烯生产工艺.该工艺副产18.5 万吨/年汽油馏分,如何利用好这部分数量可观的宝贵烃类资源,增加其附加值,对提高煤转换附加值具有重要意义.
Nickel-molybdenum binary transition metal complex Ni(en)3MoO4 (en = ethylenediamine) was hydrothermally prepared,and the molecular structure and purity of the compound was confirmed by single X-ray di
天然气(主要成分为CH4)是一种清洁,高热值,安全的能源产品,其生产和利用越来越受到人们的青睐.发展以煤基合成气和焦炉煤气为原料生产天然气的技术(SNG)对于缓解我国天然气能源供需矛盾,调整能源结构具有很重要的意义.考虑到甲烷化过程的强放热特性,课题采用具有高热交换能力的浆态床反应器进行甲烷化反应.