专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种醇类选择性氧化反应用催化剂及其制备方法-CN202110889352.7有效
  • 冯俊婷;张雅妮;李殿卿;贺宇飞 - 北京化工大学
  • 2021-08-04 - 2023-06-13 - B01J23/89
  • 本发明提供了一种醇类选择性氧化反应用催化剂及其制备方法,本发明是以具有特定的可还原性过渡金属元素的LDH混合Pt盐形成Pt盐/LDH前驱体,在前驱体还原过程中,当温度缓慢升至700℃以上,可变价金属M1部分从LDHs层板中还原出来与Pt形成PtM1双金属纳米颗粒,均匀分散在载体表面;部分M1形成M1Ox氧化物层包覆在PtM1表面,构成PtM1和M1Ox界面,最终形成PtM1@M1Ox/LDO结构。双金属的形成使得连续的活性金属Pt位点被隔离,并且Pt的富电子程度增加,有利于增强催化剂的催化活性;同时,包覆在纳米颗粒表面的氧化物界面结构有利于形成更多的界面活性位,增强催化剂的选择性。该催化剂适用于醇类选择性氧化反应,具有较突出的催化性能。
  • 一种选择性氧化应用催化剂及其制备方法
  • [发明专利]CO2-CN202310010673.4在审
  • 冯俊婷;李殿卿;段雪;高明宇;王倩;范嘉烜 - 北京化工大学
  • 2023-01-05 - 2023-05-30 - B01J23/745
  • 本发明提出了CO2捕获耦合制氢过程,并基于LDHs设计了用于该过程的层板吸附型催化剂。该层板吸附型催化剂兼具捕获气相CO2生成CO32‑的功能及储存/释放电子的特性。该层板吸附型催化剂在CO2捕获耦合制氢中的应用特点为,首先在光/电外场辅助下的光/电催化过程中层间发生CO32‑+4H++2e→CO+2H2O的化学反应并伴随层板发生e+Mn+→M(n‑1)+的化学反应。该过程后层间CO32‑阴离子被转化为还原产物,同时层板过渡金属离子的d轨道储存电子。在此基础上撤掉外场并向该体系中引入CO2+H2O混合气,层板过渡金属离子释放电子,同时层间捕获气相CO2而恢复层间CO32‑并释放当量氢气,即分别发生M(n‑1)+→Mn++e,CO2+H2O+2e→CO32‑+H2的化学反应,实现了低能耗下的CO2捕获耦合制氢的过程。
  • cobasesub
  • [发明专利]一种CO2-CN202111582145.3有效
  • 冯俊婷;李殿卿;岳晓雪;范嘉烜;贺宇飞;刘雅楠 - 北京化工大学
  • 2021-12-22 - 2023-04-28 - B01J23/75
  • 本发明提供了一种CO2原位捕获还原及其与生物质氧化耦合的光催化剂及其制备方法和应用。该催化剂应用于光催化CO2还原‑生物质氧化的耦联反应中。该催化剂的制备是利用共沉淀、水热法、溶胶凝胶等方法合成层间含CO32‑的层状复合金属氢氧化物(LDHs),化学式为[M1‑x2+Mx3+(OH)2]x+(An‑)x/n·mH2O;其厚度为20‑30nm,平均粒径为60‑90nm。再用NaOH/KOH选择性刻蚀的方法在LDHs的层板上制造金属离子空位缺陷,得到相应的催化剂。该催化剂用于光催化反应中,其特点是反应过程CO32‑被不断消耗,反应后催化剂能够吸收空气中的CO2进行复原,重复多次使用从而不断消耗空气中的CO2,实现CO2的直接捕获和有效利用。
  • 一种cobasesub
  • [发明专利]一种乙炔选择性加氢反应用PdM单原子合金催化剂及其制备方法-CN202211264644.2在审
  • 冯俊婷;李殿卿;徐幸君;王倩;刘雅楠 - 北京化工大学
  • 2022-10-17 - 2022-12-30 - B01J23/78
  • 本发明提供了一种乙炔选择性加氢反应用PdM单原子合金催化剂及其制备方法。该催化剂表示为PdM/MgO‑Al2O3,其中活性贵金属Pd以单原子形式分散在金属M纳米粒子表面形成PdM合金纳米粒子。其制备方法是:先制备MMgAl三元水滑石前驱体,利用水滑石前体拓扑转变特性,通过焙烧还原使M纳米颗粒负载于MgO‑Al2O3上;再以Na2PdCl4为钯源,利用M2+/M和Pd2+/Pd的电势差,用Pd置换表面部分M原子,形成高分散的PdM单原子合金纳米催化剂,再经过还原处理,增大宿主金属M的颗粒尺寸,且进一步提高M原子的连续性,从而提高催化剂的导热能力。该催化剂应用于乙炔选择性加氢反应中,具有优异的热分散和热转移能力,乙炔的转化率达到80~95%,乙烯选择性达到95‑99%,而且反应中催化剂性能稳定,易于回收。
  • 一种乙炔选择性加氢应用pdm原子合金催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种糠醛还原胺化催化剂及其制备方法-CN202211054000.0在审
  • 冯俊婷;李殿卿;王倩;高浙希 - 北京化工大学
  • 2022-08-30 - 2022-12-20 - B01J23/89
  • 本发明提供了一种糠醛还原胺化催化剂及其制备方法,该催化剂表示为M1/M2M3AlOx,其中:M1为贵金属活性组分,M2M3AlOx为载体;M1的负载量为0.1‑1wt%;M1的平均粒径为2.4‑2.8nm,分散度为40‑50%。载体M2M3AlOx是由水滑石M2M3Al‑LDHs拓扑形成的复合金属氧化物,其中Al的配位结构包含四配位与六配位,且四配位铝与六配位铝的比例为40‑60%。该催化剂的制备是:先制备含有部分晶格畸变角较大金属的M2M3Al‑LDHs,再负载上贵金属活性组分,在还原性气氛的诱导下经过高温还原,得到催化剂M1/M2M3AlOx。该催化剂应用于生物质糠醛的还原胺化反应,在较低的氨投料比下具有高催化活性及高伯胺选择性,催化性能突出,稳定性良好,易于回收和重复利用。
  • 一种糠醛还原催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种稀土掺杂的球形氧化铝基PtSn催化剂及其制备方法和应用-CN202211151663.4在审
  • 贺宇飞;李家乐;李殿卿;刘雅楠;冯俊婷 - 北京化工大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-06 - B01J23/63
  • 本发明公开了一种稀土掺杂的球形氧化铝基PtSn催化剂及其制备方法和应用,所采用的制备方法是将稀土元素均匀掺杂到铝溶胶中,经油柱成型法制备稀土元素均匀分散的球形氧化铝载体,并通过加入含羟甲基官能团的交联剂,利用其羟甲基官能团与反应过程中分解的甲醛原位加成缩合形成均匀连通孔道的S‑Al2O3载体,其堆密度为0.4~0.8g/cm3、压碎强度为30~60N、孔容在0.4~1.0cm3/g之间、平均孔径在18~50nm之间。再采用真空‑喷淋法将活性组分浸渍在载体表面,使Pt、Sn活性组分深入浸渍到载体孔道中;然后通过气相还原得到PtxSny/S‑Al2O3催化剂。该催化剂活性组分Pt纳米颗粒尺寸在1~3nm之间。活性纳米颗粒分散均匀,尺寸较小。该催化剂应用与丙烷脱氢反应中表现出优异的催化活性和选择性。
  • 一种稀土掺杂球形氧化铝ptsn催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种炔烃选择性加氢用催化剂及其制备方法-CN202210979919.4在审
  • 刘雅楠;李殿卿;宋远飞;冯俊婷;贺宇飞 - 北京化工大学
  • 2022-08-16 - 2022-11-04 - B01J23/44
  • 本发明提供了一种炔烃选择性加氢用催化剂及其制备方法和应用。本发明所采用的制备方法是将金属盐溶液浸渍于载体表面,在炔烃加氢反应环境中利用放出的热量和反应中间体诱导,不仅可以在活性金属次表面形成次表面碳物种,有利于乙烯的脱附,还消耗了反应放出的热量,避免局部热点出现,抑制金属颗粒烧结和积碳,得到Me‑Cys/N催化剂。该催化剂特点是活性金属次表面形成碳物种,修饰活性金属的电子和几何结构,Cys的电子向活性金属转移使其富集电子的同时进一步抑制了次表面氢物种的产生,且活性组分高度稳定分散在载体上,尺寸均一,粒径为1~3nm,粒径分布范围窄。该催化剂应用于炔烃选择性加氢反应过程具有高活性、烯烃选择性和长周期稳定性。
  • 一种选择性加氢催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种炔烃选择性加氢用Cuy-CN202110110149.5有效
  • 刘雅楠;冯俊婷;付凤至;李殿卿;贺宇飞 - 北京化工大学
  • 2021-01-26 - 2022-09-16 - B01J23/745
  • 本发明提供了一种炔烃选择性加氢用Cuy/MMgOx催化剂及其制备方法,该催化剂的制备方法是,先利用成核/晶化隔离法将混合盐、碱两种溶液瞬时成核,制备复合金属氢氧化物CuyMMg4‑LDHs为前驱,该前驱体具有复合金属氢氧化物典型的六边形形貌;将该前驱体经热处理还原拓扑转变,产生配位不饱和的氧化物,对金属Cu颗粒进行稀释隔离以及电子修饰,获得具有Cuy‑MMgOx界面结构的催化剂。通过调控LDHs中Cu2+/M3+的比例,实现对界面Cuy‑MMgOx电子和几何结构的灵活调控,从而强化反应活性、产物选择性及稳定性。该催化剂可应用于石油化工、精细化工等领域的多种炔烃选择性加氢反应过程中,催化性能突出,具有高活性和C=C双键选择性。该催化剂还具有良好的循环使用性,易于回收和重复利用。
  • 一种选择性加氢cubasesub

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