[发明专利]利用具有CHA晶体结构的非沸石的含金属分子筛的催化剂、系统和方法无效
申请号: | 200980112139.2 | 申请日: | 2009-01-30 |
公开(公告)号: | CN101983103A | 公开(公告)日: | 2011-03-02 |
发明(设计)人: | I·布尔;G·S·柯尔梅尔;A·莫伊尼;S·翁弗里希特 | 申请(专利权)人: | 巴斯夫公司 |
主分类号: | B01J29/85 | 分类号: | B01J29/85;B01D53/86;B01D53/94;B01J23/72 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 林柏楠;彭立兵 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 利用 具有 cha 晶体结构 非沸石 金属 分子筛 催化剂 系统 方法 | ||
1.合成Cu-SAPO-34的方法,包括:
在凝胶混合物中混合中性含氮有机模板、氧化铝源、二氧化硅源和磷源;将该凝胶加热至小于大约200℃至少大约12小时以形成结晶SAPO-34;
过滤和洗涤该结晶SAPO-34;
煅烧该结晶SAPO-34;和
使该结晶SAPO-34与铜盐离子交换以提供Cu-SAPO-34。
2.权利要求1的方法,其中该模板包含吗啉且加热温度小于大约185℃,加热时间为至少大约24小时。
3.权利要求2的方法,其中该铜盐包含乙酸铜。
4.权利要求1的方法,其中在使该结晶SAPO-34与铜盐离子交换以提供Cu-SAPO-34后,洗涤Cu-SAPO-34以提供电导率小于大约600μScm-1的滤液。
5.权利要求1的方法,其中洗涤该Cu-SAPO-34以提供电导率小于大约400μScm-1的滤液。
6.权利要求1的方法,其中洗涤该Cu-SAPO-34以提供电导率小于大约200μScm-1的滤液。
7.权利要求4的方法,进一步包括在小于大约600℃的温度下煅烧该洗过的Cu-SAPO-34材料。
8.权利要求1的方法,其中该结晶材料的晶体大小为90%晶体小于20微米。
9.权利要求1的方法,其中该结晶材料的晶体大小为90%晶体小于15微米。
10.通过权利要求1-9任一项的方法制成的催化剂。
11.一种催化剂,其包含:
具有CHA晶体结构的载铜非沸石分子筛,其Cu载量使得在该催化剂以2至2.5克/立方英寸的载量沉积在孔隙密度为400cpsi的蜂窝基底上并在80,000hr-1的空速下在进料流包含10%O2、5%H2O、500ppm NO和500ppm NH3的混合物的情况下测试时,该催化剂有效地在200℃下在废气流中在氧存在下用氨选择性还原氮氧化物,以提供至少80%NOx转化率。
12.权利要求11的方法,其中该非沸石分子筛包含Cu-SAPO-34且该催化剂有效地在200℃下提供废气流中至少大约85%NOx转化率。
13.权利要求12的方法,其中该催化剂有效地在200℃下提供废气流中至少大约90%NOx转化率。
14.权利要求11的方法,其中该Cu-SAPO-34材料在10%蒸汽中在850℃下水热老化6小时后按百分比计保持在200℃下的NOx转化率的至少85%。
15.权利要求12的方法,其中该Cu-SAPO-34材料在10%蒸汽中在900℃下水热老化1小时后按百分比计保持在200℃下的NOx转化率的至少90%。
16.权利要求13的催化剂,其中该Cu-SAPO-34材料在10%蒸汽中在900℃下水热老化1小时后按百分比计保持在200℃下的NOx转化率的至少95%。
17.权利要求12的方法,其中该催化剂有效还原NOx以使通过该催化剂后的气流中NOx与N2O的比率大于2.5。
18.权利要求12的方法,其中该催化剂有效还原NOx以使通过该催化剂后的气流中NOx与N2O的比率大于5。
19.权利要求12的方法,其中该催化剂有效地在200℃至450℃的温度范围内生成少于10ppm N2O。
20.权利要求12的方法,其中该催化剂有效地在200℃至450℃的温度范围内生成少于5ppm N2O。
21.权利要求12的方法,其中该Cu-SAPO-34含有第二金属。
22.权利要求21的催化剂,其中该第二金属包含锆。
23.权利要求22的催化剂,其中该Cu-SAPO-34含有大约2重量%至4重量%Cu。
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