CN114853567A - 一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用 - Google Patents

一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN114853567A
CN114853567A CN202210686594.0A CN202210686594A CN114853567A CN 114853567 A CN114853567 A CN 114853567A CN 202210686594 A CN202210686594 A CN 202210686594A CN 114853567 A CN114853567 A CN 114853567A
Authority
CN
China
Prior art keywords
catalyst
preparing
carbon dioxide
cobalt
carbon
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202210686594.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114853567B (zh
Inventor
曾丰
唐振辰
刘水莲
付伟杰
何一鸣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Tech University
Original Assignee
Nanjing Tech University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Tech University filed Critical Nanjing Tech University
Priority to CN202210686594.0A priority Critical patent/CN114853567B/zh
Publication of CN114853567A publication Critical patent/CN114853567A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114853567B publication Critical patent/CN114853567B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/76Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper combined with metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 - B01J23/36
    • B01J23/84Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper combined with metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 - B01J23/36 with arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/889Manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/8892Manganese
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/74Iron group metals
    • B01J23/75Cobalt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/76Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper combined with metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 - B01J23/36
    • B01J23/83Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper combined with metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 - B01J23/36 with rare earths or actinides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/76Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper combined with metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 - B01J23/36
    • B01J23/84Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper combined with metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 - B01J23/36 with arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/85Chromium, molybdenum or tungsten
    • B01J23/88Molybdenum
    • B01J23/882Molybdenum and cobalt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/0009Use of binding agents; Moulding; Pressing; Powdering; Granulating; Addition of materials ameliorating the mechanical properties of the product catalyst
    • B01J37/0027Powdering
    • B01J37/0036Grinding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/08Heat treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C29/00Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
    • C07C29/15Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
    • C07C29/151Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
    • C07C29/153Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases characterised by the catalyst used
    • C07C29/156Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases characterised by the catalyst used containing iron group metals, platinum group metals or compounds thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

本发明公开了一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳资源化利用技术领域。所述制备方法为:将混合均匀的钴单质、钴化合物和/或催化剂载体经机械球磨后进行热处理,热处理完成后即得催化剂产品。本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以钴单质和钴的氧化物或氢氧化物为原料,在机械球磨的作用下将强化单质钴和钴化合物的相互作用,创造Co0‑Cox+双位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于90%;所述制备方法具有废液少、成本低廉和过程简单等特点,具有良好应用前景。

Description

一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用
技术领域
本发明属于二氧化碳资源化利用技术领域,具体涉及一种二氧化碳转化制备低碳醇的催化剂及其制备方法和应用。
背景技术
近年来,二氧化碳的大量排放造成了全球暖化,并威胁了人类发展的可持续性。因此,减少二氧化碳的排放和降低大气中二氧化碳浓度以减缓全球变暖对人类的可持续发展有着极其重要的意义。捕集二氧化碳并将其转化成具有高附加值的燃料和化学品是减少二氧化碳排放和降低大气中二氧化碳浓度的关键手段。其中,低碳醇,如乙醇、丙醇和丁醇等被广泛用作替代燃料以及化工过程的溶剂和原料,具有很大的市场需求。因此将捕获的二氧化碳转化为低碳醇不仅有利于减缓全球暖化,而且有望创造巨大的荆棘效益。
然而,目前二氧化碳加氢制备低碳醇的过程中低碳醇的选择性较低,阻碍了其进一步工业应用。解决该问题的关键是通过优化催化剂的组分基制备方法开发具有高选择性的催化剂。
CN113751062A开了一种用于二氧化碳加氢制乙醇的多孔铜基催化剂及其制备方法,包括以下步骤:将模板剂、铜的可溶性盐溶于溶剂中,通过等体积浸渍法沉积在分子筛上,干燥、焙烧得负载分子筛;将负载分子筛和强碱溶液反应,反应后脱除模板剂,干燥,得样品;将铝源、硅源、强碱、模板剂、样品混合,得凝胶包埋体,然后陈化、干燥得干凝胶;将干凝胶晶化,然后洗涤、干燥、焙烧得铜基催化剂。该催化剂应用于二氧化碳加氢制乙醇,乙醇的选择性低于80%。
CN111434382A公开一种载体负载型氧化钒促进的Rh基催化剂及其制备方法和应用,以分子筛为载体,负载活性组分Rh,V为助剂。该催化剂制备时,采用共浸渍法,将载体浸置于氯化铑,偏钒酸铵的草酸水溶液中,干燥焙烧,得到催化剂。该催化剂适用于二氧化碳及一氧化碳加氢制乙醇反应,但乙醇的选择性低于30%。此外,Rh基催化剂具有价格昂贵,且该制备过程复杂繁琐。
CN111185160A公开了一种负载型催化剂及其制备方法,该催化剂以贵金属Au为活性组分,通过胶体法固载于氧化物载体上,因此该催化剂能够可以提高贵金属的分散,提高了载体之间的相互作用,减少了金属团聚。通过该方法制备的催化剂在二氧化碳加氢反应,乙醇选择性达到94%,但是采用金基催化剂具有价格昂贵等缺点。
综上,目前二氧化碳加氢制备乙醇的催化剂存在乙醇选择性较低、成本高以及制备过程复杂等缺点。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种二氧化碳转化制备低碳醇的催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法简单、成本低,所述催化剂在二氧化碳加氢催化制备低碳醇反应中对于低碳醇的选择性高。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,包括如下步骤:将混合均匀的钴单质、钴化合物和/或催化剂载体经机械球磨后进行热处理,热处理完成后即得催化剂产品。
作为本发明技术方案的进一步优选,钴化合物选自钴的氧化物或氢氧化钴中的一种或多种。
作为本发明技术方案的进一步优选,钴的氧化物选自一氧化钴、三氧化二钴、四氧化三钴中的一种或多种。
作为本发明技术方案的进一步优选,所述催化剂载体选自铁、锆、铝、铈、锌、锰、钛、铜、镁、硅、镍、钼、钨、钒、镧的氧化物或碳材料中的一种或几种的混合物。
作为本发明技术方案的进一步优选,钴单质、钴化合物及催化剂载体的质量用量比为0.5~95:0.5~95:0.5~95。
作为本发明技术方案的进一步优选,机械球磨使用球磨机进行处理,所述球磨机选自行星式球磨机、罐装式球磨机、振动式磨矿机、搅拌式球磨机、针磨机、滚轧机或砂磨机中的一种或多种。
作为本发明技术方案的进一步优选,机械球磨中球磨罐选自不锈钢球磨罐、聚四氟乙烯球磨罐、玛瑙球磨罐、尼龙球磨罐、刚玉球磨罐、二氧化锆球磨罐中的一种或多种。
作为本发明技术方案的进一步优选,机械球磨中使用的研磨球选自不锈钢研磨球、氧化铝研磨球、玛瑙研磨球或氧化锆研磨球中的一种或几种。
作为本发明技术方案的进一步优选,机械球磨转速为10~1500r/min,机械球磨时间为0.5~72h。
作为本发明技术方案的进一步优选,热处理温度为20~800℃,热处理时间为0.5~48h。
同时,本发明还请求保护上述方法制备得到的催化剂。
同时,本发明还请求保护上述催化剂在二氧化碳加氢催化制备低碳醇中的应用。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
(1)本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以钴单质和钴的氧化物或氢氧化物为原料,在机械球磨的作用下将强化单质钴和钴化合物的相互作用,创造Co0-Cox+双位点,这些双位点可催化醇的生成和碳链的生长,极大地促进了低碳醇的选择性,低碳醇选择性高于90%。
(2)本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,创造性地采用了机械球磨处理催化剂原料,使得颗粒尺寸下降,表面形成大量缺陷,为二氧化碳吸附提供了大量的位点,因此极大地促进了二氧化碳的转化率,其转化率高于20%。
(3)本发明提供的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,以机械球磨和热处理为主,热处理可进一步强化单质钴和钴化合物的相互作用,调控钴单质和化合物的含量,该工艺简单,在制备过程中无需溶剂,不产生废液,实现零排放,避免了因为废液处理所产生的成本,成本相对较低。
具体实施方式
下面将结合本发明实施方式,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
如无特殊说明外,本发明中所有商品或试剂均通过市场渠道购买。
实施例1
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将0.5g Co、0.5g Co3O4和9g Al2O3混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g刚玉研磨球置于500mL的刚玉研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速100r/min,球磨70h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于500℃的氮气中热处理5h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在浆态床反应器中进行催化剂性能测试。
实施例2
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将2g Co、1g Co(OH)2和7g MoO3混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g ZrO2研磨球置于500mL的二氧化锆研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速800r/min,球磨24h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于800℃的氩气中热处理1h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在固定床反应器中进行催化剂性能测试。
实施例3
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将4g Co、4g CoO和2g MnO混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g刚玉研磨球置于500mL的尼龙研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入滚筒式球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速200r/min,球磨50h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于500℃的一氧化碳中热处理3h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在浆态床反应器中进行催化剂性能测试。
实施例4
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将2g Co、6g CoO和2g SiO2混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g不锈钢研磨球置于500mL的不锈钢研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速800r/min,球磨0.5h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于50℃的空气中热处理48h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在固定床反应器中进行催化剂性能测试。
实施例5
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将4g Co、4g Co3O4和4g La2O3混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g ZrO2研磨球置于500mL的二氧化锆研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星式球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速400r/min,球磨20h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于250℃的氢气中热处理3h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在浆态床反应器中进行催化剂性能测试。
实施例6
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将5g Co、3g Co3O4和4g活性炭混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g ZrO2研磨球置于500mL的二氧化锆研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星式球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速300r/min,球磨60h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于700℃的氮气中热处理3h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在浆态床反应器中进行催化剂性能测试。
实施例7
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将3g Co、5g Co(OH)2和4g ZrO2混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g ZrO2研磨球置于500mL的二氧化锆研磨罐中,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星式球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速400r/min,球磨30h;球磨结束后取出混合物;
(3)将步骤(2)中球磨完后的混合物置于500℃的一氧化碳中热处理3h;待热处理结束,即得催化剂产品。
在固定床反应器中进行催化剂性能测试。
对比例1
一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,步骤如下:
(1)将0.5g Co、9.5g CoO混合,得混合物;
(2)将步骤(1)中所得混合物和250g不锈钢研磨球研磨球置于500mL的聚四氟乙烯研磨罐,并在研磨罐中通入氮气将空气置换;将研磨罐放入行星球磨机中进行研磨;设置球磨的条件为:每隔1h顺时针和逆时针方向交替旋转,转速400r/min,球磨5h;球磨结束后取出混合物,即得催化剂产品。
在固定床反应器中进行催化剂性能测试。
测试例
固定床反应器:将0.3g制备得到的催化剂与2g SiC混合后置于反应器中,原料气(20v%二氧化碳、70v%氢气、10v%氮气混合物)以一定流量流过催化剂床层,采用的空速为2升/克催化剂/小时,将反应压力逐步升高至5MPa,将反应温度逐步升高至250℃开始反应,进行为期100h的性能测试,反应器出口产物保温在150℃,通入色谱进行在线分析。
浆态床反应器:将3克制备得到的催化剂与100mL高沸点蜡油在室温下混合,随后将该混合物转移至1L的连续搅拌反应器中。原料气(20v%二氧化碳、70v%氢气、10v%氮气混合物)以一定流量通入反应器,采用的空速为2升/克催化剂/小时,将反应压力逐步升高至5.0MPa,将反应温度逐步升高至230℃开始反应,反应器出口产物保温在150℃,通入色谱进行在线分析。
按照以下公式计算二氧化碳转化率和产物选择性:
二氧化碳转化率=(进口二氧化碳摩尔数-出口二氧化碳摩尔数)/进口二氧化碳摩尔数*100%;
产物选择性=出口产物摩尔数*产物中碳原子数/(进口二氧化碳摩尔数-出口二氧化碳摩尔数)*100%。
测试结果见表1所示。
表1催化剂催化性能测试结果
Figure BDA0003698183200000061
从表1中可以看到,本发明制备得到的催化剂能够较好地实现二氧化碳加氢制备低碳醇的技术效果,以实施例6为例,二氧化碳的转化率为22%,总醇选择性高达93%;其中乙醇的选择性高达88%,甲醇和乙醇的选择性之和高达90%。
本发明通过上述实施例来说明本发明的技术构思,但本发明并不局限于上述实施例,即不意味着本发明必须依赖上述实施例才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品个别原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

Claims (10)

1.一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,将混合均匀的钴单质、钴化合物和/或催化剂载体经机械球磨后进行热处理,热处理完成后即得催化剂产品。
2.根据权利要求1所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,钴化合物选自钴的氧化物或氢氧化钴中的一种或多种。
3.根据权利要求2所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,钴的氧化物选自一氧化钴、三氧化二钴、四氧化三钴中的一种或多种。
4.根据权利要求1所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,所述催化剂载体选自铁、锆、铝、铈、锌、锰、钛、铜、镁、硅、镍、钼、钨、钒、镧的氧化物或碳材料中的一种或多种的混合物。
5.根据权利要求1所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,钴单质、钴化合物及催化剂载体的质量用量比为0.5~95:0.5~95:0.5~95。
6.根据权利要求1所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,机械球磨使用球磨机进行处理,所述球磨机选自行星式球磨机、罐装式球磨机、振动式磨矿机、搅拌式球磨机、针磨机、滚轧机或砂磨机中的一种或多种。
7.根据权利要求1所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,机械球磨转速为10~1500r/min,机械球磨时间为0.5~72h。
8.根据权利要求1所述的一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂的制备方法,其特征在于,热处理温度为20~800℃,热处理时间为0.5~48h。
9.权利要求1~8任一项所述方法制备得到的催化剂。
10.权利要求9所述催化剂在二氧化碳加氢催化制备低碳醇中的应用。
CN202210686594.0A 2022-06-16 2022-06-16 一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用 Active CN114853567B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210686594.0A CN114853567B (zh) 2022-06-16 2022-06-16 一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210686594.0A CN114853567B (zh) 2022-06-16 2022-06-16 一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114853567A true CN114853567A (zh) 2022-08-05
CN114853567B CN114853567B (zh) 2023-07-25

Family

ID=82623732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210686594.0A Active CN114853567B (zh) 2022-06-16 2022-06-16 一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114853567B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115283008A (zh) * 2022-09-15 2022-11-04 南京工业大学 一种二氧化碳加氢制低碳醇催化剂的制备方法及应用
CN115532315A (zh) * 2022-09-30 2022-12-30 南京工业大学 一种二氧化碳加氢合成低碳醇催化剂的制备方法及应用

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102060266A (zh) * 2010-11-25 2011-05-18 张文丛 一种氢化镁基复合粉体
CN103801340A (zh) * 2013-07-24 2014-05-21 南昌航空大学 一种光催化降解有机物污染物催化剂TiO2/Co4S4.23Se3.77及其制备方法
CN104549282A (zh) * 2013-10-21 2015-04-29 大连市沙河口区中小微企业服务中心 一种低碳醇合成催化剂的制备方法
CN106374101A (zh) * 2016-09-14 2017-02-01 福建师范大学 一种Co3O4@Co@碳纳米笼的制备方法及其应用
CN108483394A (zh) * 2018-04-28 2018-09-04 洛阳师范学院 一种用储氢材料对二氧化碳进行加氢的方法
CN109950555A (zh) * 2019-03-12 2019-06-28 安徽师范大学 钴@四氧化三钴纳米粒子嵌入氮掺杂碳纳米管材料及其制备方法和应用
CN111477840A (zh) * 2019-01-24 2020-07-31 南京大学 基于氧阴离子氧化/还原的封闭式锂离子电池正极及其制备方法
CN112246273A (zh) * 2020-10-28 2021-01-22 南京工程学院 一种用于二氧化碳转化制备低碳醇的催化剂、制备方法及应用
WO2021226172A1 (en) * 2020-05-08 2021-11-11 Air Company Holdings, Inc. Molybdenum-based catalysts for carbon dioxide conversion
WO2021262922A1 (en) * 2020-06-25 2021-12-30 Air Company Holdings, Inc. Modified copper-zinc catalysts and methods for alcohol production from carbon dioxide
CN114029061A (zh) * 2021-11-22 2022-02-11 北京化工大学 一种双金属高效催化剂、制备方法以及甲烷-二氧化碳共转化制备乙醇/乙醛的方法
CN114377713A (zh) * 2021-12-28 2022-04-22 盐城工学院 一种用于二氧化碳制乙醇的催化剂及其制备方法和应用

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102060266A (zh) * 2010-11-25 2011-05-18 张文丛 一种氢化镁基复合粉体
CN103801340A (zh) * 2013-07-24 2014-05-21 南昌航空大学 一种光催化降解有机物污染物催化剂TiO2/Co4S4.23Se3.77及其制备方法
CN104549282A (zh) * 2013-10-21 2015-04-29 大连市沙河口区中小微企业服务中心 一种低碳醇合成催化剂的制备方法
CN106374101A (zh) * 2016-09-14 2017-02-01 福建师范大学 一种Co3O4@Co@碳纳米笼的制备方法及其应用
CN108483394A (zh) * 2018-04-28 2018-09-04 洛阳师范学院 一种用储氢材料对二氧化碳进行加氢的方法
CN111477840A (zh) * 2019-01-24 2020-07-31 南京大学 基于氧阴离子氧化/还原的封闭式锂离子电池正极及其制备方法
CN109950555A (zh) * 2019-03-12 2019-06-28 安徽师范大学 钴@四氧化三钴纳米粒子嵌入氮掺杂碳纳米管材料及其制备方法和应用
WO2021226172A1 (en) * 2020-05-08 2021-11-11 Air Company Holdings, Inc. Molybdenum-based catalysts for carbon dioxide conversion
WO2021262922A1 (en) * 2020-06-25 2021-12-30 Air Company Holdings, Inc. Modified copper-zinc catalysts and methods for alcohol production from carbon dioxide
CN112246273A (zh) * 2020-10-28 2021-01-22 南京工程学院 一种用于二氧化碳转化制备低碳醇的催化剂、制备方法及应用
CN114029061A (zh) * 2021-11-22 2022-02-11 北京化工大学 一种双金属高效催化剂、制备方法以及甲烷-二氧化碳共转化制备乙醇/乙醛的方法
CN114377713A (zh) * 2021-12-28 2022-04-22 盐城工学院 一种用于二氧化碳制乙醇的催化剂及其制备方法和应用

Non-Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DI XU等: ""Advances in higher alcohol synthesis from CO2 hydrogenation"", 《CHEM》 *
DR. ZHENHONG HE等: ""Water-Enhanced Synthesis of Higher Alcohols from CO2 Hydrogenation over a Pt/Co3O4 Catalyst under Milder Conditions"", 《ANGEWANDTE CHEMIE, INTERNATIONAL EDITION》 *
FENG ZENG等: ""Catalysts design for higher alcohols synthesis by CO2 hydrogenation: Trends and future perspectives"", 《APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL》 *
KALIN SIMEONOV等: ""CoMoS/K catalysts for higher alcohol synthesis from syngas prepared by mechano-chemical activation of molybdenite"", 《CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY》 *
LINGXIANG WANG等: ""Cobalt–nickel catalysts for selective hydrogenation of carbon dioxide into ethanol"", 《ACS CATALYSIS》 *
LINGXIANG WANG等: ""Selective hydrogenation of CO2 to ethanol over cobalt catalysts"", 《ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION》 *
MUTHU KUMARAN GNANAMANI等: ""Fischer-Tropsch synthesis: Effect of pretreatment conditions of cobalt on activity and selectivity for hydrogenation of carbon dioxide"", 《APPLIED CATALYSIS, A: GENERAL》 *
RANGEL, ENRIQUE ROCHA等: ""Preparation of blue ceramic pigments by reaction bonding"", 《CERAMIC TRANSACTIONS》 *
SHUNAN ZHANG等: ""Direct CO2 hydrogenation to ethanol over supported Co2C catalysts: Studies on support effects and mechanism"", 《JOURNAL OF CATALYSIS》 *
YUN LIAN等: ""Hydrogenation of CO2 to alcohol species over Co@Co3O4/C-N catalysts"", 《JOURNAL OF CATALYSIS》 *
士丽敏等: "高能球磨对CuCo/ZrO2催化剂合成低碳醇性能的影响"", 《工业催化》 *
郑晋楠等: ""Co/La-Ga-O复合氧化物用于催化二氧化碳加氢制乙醇"", 《燃料化学学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115283008A (zh) * 2022-09-15 2022-11-04 南京工业大学 一种二氧化碳加氢制低碳醇催化剂的制备方法及应用
CN115532315A (zh) * 2022-09-30 2022-12-30 南京工业大学 一种二氧化碳加氢合成低碳醇催化剂的制备方法及应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN114853567B (zh) 2023-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114853567B (zh) 一种二氧化碳转化制备低碳醇催化剂及其制备方法和应用
CN108295848B (zh) 一种高分散纳米催化剂的制备方法
CN112871198B (zh) 一种二氧化碳加氢合成甲酸催化剂及其制备方法和应用
CN109261182B (zh) 一种氮掺杂活性炭负载Cu催化剂的制备方法及其在催化糠醛加氢中的应用
CN110124663B (zh) 一种用于催化氧化VOCs的催化剂及制备方法和应用
CN109569695B (zh) 一种用于二氧化碳加氢的核壳结构催化剂的制备方法及其使用方法
CN113058596B (zh) 一种高稳定性的co2加氢制乙醇的催化剂的制备及其应用
CN113070062B (zh) 一种催化甲酸产氢的铈基纳米球型催化剂及其制备方法
CN107899575A (zh) 用于醛和醇一步氧化酯化生成酯的纳米金催化剂及其制备方法和应用
CN113694929B (zh) 负载型单原子铜基金属氧化物催化剂及制备方法和应用
CN113070078B (zh) 一种掺杂有稀土元素的有机储氢介质加氢单原子催化剂及其制备方法
CN114377684B (zh) 一种低温条件脱除CO的MnCoOx催化剂及其制备方法
CN105879869A (zh) 一种用于氢气选择性还原氮氧化物的催化剂及其制备方法和应用
CN115814794B (zh) 铜/氧化硅催化剂及其制备方法和应用
CN109569678B (zh) 一种一氧化碳催化燃烧催化剂及其制备方法和应用
CN110433822B (zh) 一种用于NH3催化氧化的Co-Mn催化剂、制备方法及其应用
CN109364973B (zh) 一种氮掺杂活性炭负载Cu催化剂在催化肉桂醛加氢中的应用
CN115532315A (zh) 一种二氧化碳加氢合成低碳醇催化剂的制备方法及应用
CN107096539A (zh) 一种合成气制低碳醇催化剂及其制备方法、应用
CN114849698B (zh) 一种介孔Na-α-MnO2催化剂及其制备方法和应用
CN109999799B (zh) 含锆负载型纳米钌催化剂的制备、性能测试方法及应用
CN113976176A (zh) 一种双活性位点铂基催化剂及其制备方法与应用
CN115228468A (zh) 一种金属复合氧化物催化剂及其制备方法及在二氧化碳加氢制乙醇中的应用
CN107824191A (zh) 一种基于三元铜基微球的氧化锆载体催化剂及其制备方法
CN115283008A (zh) 一种二氧化碳加氢制低碳醇催化剂的制备方法及应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant