[发明专利]一种将CO2 有效
申请号: | 201910863740.0 | 申请日: | 2019-09-12 |
公开(公告)号: | CN110898849B | 公开(公告)日: | 2023-06-09 |
发明(设计)人: | 王远;于聿律 | 申请(专利权)人: | 北京大学 |
主分类号: | B01J23/89 | 分类号: | B01J23/89;B01J37/03;B01J37/18;B82Y30/00;B82Y40/00;C07C29/157;C07C31/08;C07C31/10;C07C31/12;C07C31/125;C07C1/12;C07C9/06;C07C9/08;C07C9/10 |
代理公司: | 北京万象新悦知识产权代理有限公司 11360 | 代理人: | 李稚婷 |
地址: | 100871*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
1.一种将CO2催化氢化转化为多碳醇和多碳烃的方法,其特征在于,所述方法中包括了在催化剂作用下表面生成的烷基水解产生多碳醇的过程,其中所述催化剂为金属氧化物负载的过渡金属纳米簇、或双金属纳米簇、或多金属纳米簇,这些金属纳米簇选自Pt、Ru、Rh、Ir、Pd、Au及其合金纳米簇中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属纳米簇为Ru与Pt、Rh、Ir、Pd、Au中的至少一种形成的双金属纳米簇或多金属纳米簇;转化的实施温度为25-130℃。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,转化在水或含水体系中进行,所述多碳醇的通式为CnH2n+1OH,其中n为≥3的整数;所述多碳烃的通式为CnH2n+2,其中n为≥2的整数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属氧化物为氧化铁或其与其它金属氧化物形成的复合物;所述金属纳米簇尺寸为0.5-5纳米;所述氧化铁为FexOy,1.5≥y/x≥1。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述金属纳米簇为铂、钌合金纳米簇。
6.权利要求1-5任一所述方法中所述催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)制备金属胶体:将过渡金属Pt、Ru、Rh、Ir、Pd、Au中的至少一种的可溶性盐或酸溶解于醇或醇水混合液中,配制成金属浓度为0.1-50g/L的溶液,将所得溶液与碱金属的氢氧化物的醇溶液或水溶液或醇水溶液混合,将所得混合液在343-533K加热,制得金属纳米簇胶体溶液;
2)向步骤1)制备的金属纳米簇胶体溶液中加入盐酸使金属纳米簇沉淀,将沉淀物分离并分散于丙酮中,制得金属纳米簇丙酮胶体溶液;将金属氧化物散于有机溶剂中制得混合物A;将上述胶体溶液与混合物A混合,对混合物进行搅拌,将混合物中固体分离,洗涤,干燥制得金属纳米簇/金属氧化物复合物;
3)将步骤2)制备的金属纳米簇/金属氧化物复合物分散于水中,在此分散体系中以碱性化合物与过渡金属化合物反应,使生成的过渡金属化合物纳米粒子沉积于所述金属纳米簇/金属氧化物复合物上,将上述混合物于80-400℃下以氢气处理,所得固体产物经洗涤、干燥即制得所述催化剂。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述碱性化合物为碱金属氢氧化物、碳酸盐或碳酸氢盐,选自碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾、碳酸钾中的至少一种。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤3)中所述过渡金属化合物为钌的化合物,所述生成的过渡金属化合物纳米粒子为钌化合物纳米粒子。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述金属氧化物为氧化铁,所述氢气处理中的氢气的压力为0.1-10MPa。
10.权利要求6-9任一所述方法制备的催化剂。
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