[发明专利]一种反负载CeO2 有效
申请号: | 201710859464.1 | 申请日: | 2017-09-21 |
公开(公告)号: | CN107824192B | 公开(公告)日: | 2020-04-28 |
发明(设计)人: | 刘辉;王路辉 | 申请(专利权)人: | 浙江海洋大学 |
主分类号: | B01J23/83 | 分类号: | B01J23/83;C07C1/12;C07C9/04 |
代理公司: | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213 | 代理人: | 吴秉中 |
地址: | 316000 浙江省舟山市普陀海*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 负载 ceo base sub | ||
本发明公开了一种反负载CeO2/Ni二氧化碳甲烷化催化剂及其制备方法,将Ni(NO3)2样品高温煅烧制备NiO载体,取NiO浸渍入Ce(NO3)3的水溶液中,然后将浸渍样品高温煅烧制备反负载CeO2/Ni二氧化碳甲烷化催化剂。有益效果为:催化剂的结构是一种反负载结构,其中Ni为载体,CeO2为负载物,反负载CeO2/Ni二氧化碳甲烷化催化剂的催化活性很高,催化剂仅需含有极少量的CeO2就可以显著提高二氧化碳的甲烷化转化率,而且本催化剂可以极大的提高甲烷的反应选择性,降低副反应的发生,具有较高的经济价值与市场前景。
技术领域
本发明涉及催化剂领域,尤其是涉及一种反负载CeO2/Ni二氧化碳甲烷化催化剂及制备方法。
技术背景
温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应,就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收,从而产生大气变暖的效应。大气中的二氧化碳就像一层厚厚的玻璃,使地球变成了一个大暖房。如果没有大气,地表平均温度就会下降到-23℃,而实际地表平均温度为15℃,这就是说温室效应使地表温度提高38℃。大气中的二氧化碳浓度增加,阻止地球热量的散失,使地球发生可感觉到的气温升高,这就是“温室效应”。自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,其引发了一系列问题已引起了世界各国的关注,例如全球变暖、海平面上升、土地沙漠化、氧气含量降低、病虫害增加、史前被封冻的致命病毒解冻等等,因此研究如何降低温室气体如二氧化碳的含量越来越引起人们的重视。
最近几年来,CO2的转化和应用研究日见活跃,其中被认为最有应用前景的反应之一就是二氧化碳的甲烷化反应(CO2+4H2=CH4+2H2O)。甲烷化反应是放热反应,因此低温下具有较高的反应平衡转化率,有利于CH4的生成。Ni基催化剂可用于甲烷化反应,现有技术中,Ni基催化剂用于甲烷化反应主要存在低温活性低,且易发生逆水煤气副反应(CO2+H2=CO+H2O),反应选择性差的缺点。如何提高催化剂的活性和选择性成为目前二氧化碳甲烷化催化剂亟需解决的问题。现有研究中多采用较复杂的制备方法制备出高分散度、较小粒径的镍基催化剂,以提高催化剂的选择性和活性,但其同样存在制备工程复杂、不易操控等不足。
现有技术如授权公众号为CN 103586030 B的中国发明专利,公开了一种介孔限域的镍基甲烷干重整催化剂的制备方法,该催化剂中小尺寸的镍纳米颗粒均匀地分散在耐高温氧化物载体的介孔孔道内,孔道壁能起到限域的作用,因此可以很好得抑制了金属镍纳米颗粒的长大,从而大大降低积碳程度, 是甲烷重整中一种催化性能良好,并且制备过程简单的纳米催化剂;现有技术如授权公众号为CN 102020525 B的中国发明专利,公开了一种Ni/SiC 催化剂在合成气转化制甲烷中的应用,该发明方法的催化剂以具有良好导热性能及高机械强度的碳化硅为载体,催化剂可以很快地将甲烷化反应过程中产生的的热量导出,避免热点的出现,从而极大地延长了催化剂的寿命。
关于甲烷化催化剂技术有很多方法,现有技术如授权公众号为
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江海洋大学,未经浙江海洋大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710859464.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法