预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115138365A(43)申请公布日2022.10.04(21)申请号202210684715.8B01J29/04(2006.01)(22)申请日2022.06.17B01J35/00(2006.01)B01J37/00(2006.01)(71)申请人天津大学B01J37/18(2006.01)地址300350天津市津南区海河教育园区C07C5/03(2006.01)天津大学北洋园校区54楼C07C13/61(2006.01)申请人东方电气集团东方锅炉股份有限公C07C13/40(2006.01)司C07C5/10(2006.01)(72)发明人邹吉军张佳祥潘伦张香文C07C13/28(2006.01)杨锦杨娟(74)专利代理机构武汉知产时代知识产权代理有限公司42238专利代理师张磊(51)Int.Cl.B01J23/755(2006.01)B01J29/03(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图2页(54)发明名称加氢催化剂及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了加氢催化剂及其制备方法和应用。加氢催化剂的制备方法包括:S1、将螯合剂和镍盐溶解于水中,形成金属复合溶液;S2、将载体置于水中形成悬浊液,将所述金属复合溶液加入到所述悬浊液中,搅拌干燥,得到固体粉末;S3、将步骤S2中所述固体粉末置于氢气气氛中加热还原,得到所述加氢催化剂;其中,所述螯合剂包括乙二胺四乙酸、无水柠檬酸、二亚乙基三胺五乙酸和柠檬酸三胺中的至少一种。利用本发明的方法获得的加氢催化剂中镍金属颗粒分散度和还原度较高,其在催化加氢饱和反应中活性优异,优于常用商业催化剂;本发明的制备方法简单,原料来源丰富、成本较低,适宜工业化生产。CN115138365ACN115138365A权利要求书1/1页1.一种加氢催化剂的制备方法,其特征在于,包括:S1、将螯合剂和镍盐溶解于水中,形成金属复合溶液;S2、将载体置于水中形成悬浊液,将所述金属复合溶液加入到所述悬浊液中,搅拌干燥,得到固体粉末;S3、将步骤S2中所述固体粉末置于氢气气氛中加热还原,得到所述加氢催化剂;其中,所述螯合剂包括乙二胺四乙酸、无水柠檬酸、二亚乙基三胺五乙酸和柠檬酸三胺中的至少一种。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述螯合剂与所述镍盐的摩尔比为3~6:1。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述镍盐包括硝酸镍、氯化镍、乙酸镍和硫酸镍中的至少一种。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述载体包括铝氧化物、硅氧化物和铝硅分子筛中的至少一种。5.根据权利要求1~4任一项所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述加热的温度为300~500℃,时间为4h。6.一种加氢催化剂,其特征在于,所述加氢催化剂是利用权利要求1~5任一项所述的制备方法制备得到的。7.根据权利要求6所述的加氢催化剂,其特征在于,所述加氢催化剂包括:镍金属颗粒和载体,所述镍金属颗粒负载在所述载体的表面上,且基于所述加氢催化剂的总质量,所述镍金属颗粒的含量为5‑40wt%。8.根据权利要求7所述的加氢催化剂,其特征在于,所述镍金属颗粒的粒径为1‑1.8nm;和/或,所述镍金属颗粒的分散度大于等于70%。9.一种权利要求6~8任一项所述的加氢催化剂的应用,其特征在于,将所述加氢催化剂用于碳碳双键和/或芳环类物质的加氢饱和。10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于,所述加氢饱和的反应底物包括二聚环戊二烯、β‑蒎烯、芴、萘和二苄基甲苯中的至少一种,所述加氢催化剂的质量为所述反应底物的质量的1~10wt%;和/或,在溶剂中进行所述加氢饱和反应,所述溶剂包括正戊烷、正己烷、正庚烷、环己烷和十氢萘中的至少一种;和/或,所述加氢饱和反应的条件为:反应压力为1~5MPa,在40~300℃下进行0.5~24h。2CN115138365A说明书1/7页加氢催化剂及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及化工技术领域,尤其涉及加氢催化剂及其制备方法和应用。背景技术[0002]合成航空航天燃料所用的原料以及中间体通常含有碳碳双键和苯环等不饱和碳碳键,在光、氧及金属污染的作用下,不饱和碳碳键稳定性差,容易发生水解和氧化反应,从而导致沉淀和胶质的生成,极大程度降低了燃料的热氧化安定性。随着氢能源的地位不断提高,储氢方式也受到了广泛的关注,其中液体储氢材料加氢饱和的储氢方式具有安全和高效等特点,具有极大的工业应用潜力。钯基加氢饱和催化剂具有较高的加氢饱和活性,但其昂贵的成本限制了该催化剂的规模化使用。因此非贵金属基高活性加氢饱和催化剂的研发引起了广泛关注。其中镍(Ni)相对于其他非贵金属表现出较高的加氢饱和活性,具有极大的应用潜力。[0003]目前在载