不同形貌钯纳米颗粒的制备及其催化1,4-丁炔二醇加氢的研究

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaozhongli00
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  1,4-丁烯二醇(BED)广泛用于医药产品维生素B6、农药硫丹等的生产,具有重要的工业应用价值,BED 主要通过1,4-丁炔二醇(BYD)的选择性加氢得到。[1]工业上广泛用于合成BED的催化剂有一个共同点,即以钯做为活性组分,通过添加毒素抑制烯烃的进一步还原。该催化剂具有以下缺点:一是毒素在抑制烯烃进一步还原的同时降低了催化剂的活性,因此需要加大活性组分的用量;二是在催化剂制备中使用的毒素(铅,锑,铬等)对环境造成污染。
其他文献
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将无定形二氧化硅沉积在Y 型分子筛晶粒的周围,利用二氧化硅调节Y/SiO2 复合材料的酸量,通过考察该复合材料模式催化剂的微反活性得出,二氧化硅可以适度调节复合材料的酸量和其裂化性能。
近年来,多级孔沸石因结合了微孔材料(高酸性、高稳定性)和介孔材料(高扩散性)的优点,在大分子参与的催化反应中得到了广泛关注.模板法作为合成孔材料的常用方法同样成为了制备多级孔沸石材料的重要方法之一.然而,传统硬模板法因模板的憎水性常需要复杂的前处理过程,而软模板法通常使用的表面活性剂分子等,成本昂贵且需要较高的使用量来防止分相的产生.基于蔗糖水热碳化1 和蒸汽辅助晶化2 实验条件的相似性,本实验首
二氧化碳加氢合成甲醇催化剂的研究,文献中已多有报道,其中以含多组分促进剂的CuO 基催化剂,尤其是CuO-ZnO/ZrO2 体系催化剂为主要研究方向[1,2]。该催化剂具有晶粒小、比表面积大、分散度高、催化活性好的特征。本文详细研究了沉淀过程及后处理方式对CuO-ZnO/ZrO2 催化剂CO2 低压加氢制甲醇反应性能的影响,采用N2 物理吸附、XRD、SEM、H2-TPR 等测试方法对催化剂的结构
以四乙基氢氧化铵为模板剂,水热法合成了硼β 分子筛.考察了氟化铵的量以及在相同SiO2/F-条件下含水量、硼源对硼β 分子筛合成的影响.结果表明氟化铵的引入使样品收率由30%提高到80%、平均粒径由1.5μm 减小到0.5μm,且粒度分布更集中.
制备纳米催化剂的方法有溶胶-凝胶法、沉淀法、低温固相合成法等,其中微乳法由于其装置简单、操作容易,制备的催化剂颗粒均匀、并能有效地控制颗粒大小等优点而倍受关注,并已显现出较强的应用前景[1]。微乳液通常是由表面活性剂、助表面活性剂(醇类)、油相(碳氢化合物)和水相(电解质水溶液)组成的透明或半透明的、各向同性的热力学稳定体系[2]。