【技术实现步骤摘要】
一种逆水煤气变换反应催化剂的制备方法及应用
[0001]本专利技术涉及催化剂
,具体是涉及一种逆水煤气变换反应催化剂的制备方法及应用。
技术介绍
[0002]用于CO2催化加氢的活性贵金属包括型Pt、Pd、Rh和Ru等,Ru是其中最为经济的一种贵金属,且Ru显示出与Pt相似的催化活性。然而Ru颗粒的大小将会影响二氧化碳催化加氢产物的选择性,较大的Ru纳米颗粒有利于CH4的生成,而Ru单原子或纳米团簇利于CO的生成。因此,可以通调变Ru颗粒的尺寸以提高二氧化碳催化加氢产CO的选择性。另外,带正价的Ru有利于反应过程中CO的脱附,抑制反应持续加氢生成CH4,有助于提高CO的选择性。
[0003]然而单一的Ru基催化剂在实际应用中往往难以同时实现高的CO2转化率、选择性以及稳定性等要求。而通过引入另外的金属与Ru产生协同作用,构建一种双金属催化剂是实现上述要求的有效途径。
技术实现思路
[0004]为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种逆水煤气变换反应催化剂的制备方法及应用。
[0005]本 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种逆水煤气变换反应催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将La(NO3)3·
6H2O溶于去离子水中,再加入SBA
‑
15,去离子水和SBA
‑
15的质量比为50:1,进行超声分散后得到混合溶液A;S2、将混合溶液A进行密封搅拌及干燥处理后,得到干燥后的材料A;S3、将干燥后的材料A置于马弗炉中550℃焙烧6h,得到La
y
/SBA
‑
15,其中,y的取值为5、10、15,当y=5时,La(NO3)3·
6H2O与SBA
‑
15的质量比为0.124:1;当y=10时,La(NO3)3·
6H2O与SBA
‑
15的质量比为0.246:1;当y=15时,La(NO3)3·
6H2O与SBA
‑
15的质量比为0.372:1;S4、将1mg/g的RuCl3·
3H2O溶液分散于去离子水中,再加入La
y
/SBA
‑
15,进行超声分散后得到混合溶液B,其中,RuCl3·
3H2O溶液与La
y
/SBA
‑
15的质量比为20:1;去离子水和SBA
‑
15的质量比为50:1;S5、将混合溶液B进行密封搅拌及干燥处理后,得到干燥后的材料B;S6、将干燥后的材料B先置于马弗炉中550℃焙烧6h,再在H2氛围中600℃还原2h,即可得到逆水煤气变换反应催化剂Ru2La
y
/SBA
技术研发人员:付翯云,杨岚清,郑寿荣,鲍世东,唐佳情,
申请(专利权)人:南京大学,
类型:发明
国别省市:
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