一种混捏法制备有机液储氢催化剂的方法技术

技术编号:40127000 阅读:26 留言:0更新日期:2024-01-23 21:32
本发明专利技术适用于有机液储氢技术领域,提供了一种混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,先将镍盐、钴盐、乙二胺四亚甲基膦酸、丙氨酸和一定量的去离子水混合加热搅拌,将得到的复合活性金属前驱体浸渍液于60℃~90℃温度下与拟薄水铝石粉、粘合剂、微波敏化剂和分散剂混合,然后超声分散、打浆、混捏、挤条成型,然后先用辐射频率为433MHz的微波干燥,微波干燥温度为100℃~150℃,再用辐射频率为5800MHz的微波处理,微波处理温度为500℃~800℃,处理后得到有机液储氢催化剂。将该方法制备得到的催化剂用于处理苄基甲苯和二苄基甲苯等烃类有机液的储氢过程,具有优异的加氢性能,并通过混捏法替代传统浸渍法实现降本增效。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于有机液储氢,尤其涉及一种混捏法制备有机液储氢催化剂的方法


技术介绍

1、氢能作为一种储量丰富、来源广泛、能量密度高且燃烧清洁的绿色可持续新能源,可解决目前化石能源面临的问题,展现出良好的应用前景。随着未来科学技术的进步,氢能将逐渐取代化石能源的作用。

2、氢能应用包括氢气制备、储存、运输和应用等环节,其中氢能储存是关键和难点。目前,储氢技术主要有物理储氢、吸附储氢和化学储氢。物理储氢技术由于对设备的高要求和苛刻操作条件使得此技术性能与效率之间的矛盾日益突出。近年来,基于化学反应法的液体有机氢化物储氢技术以其储氢量大、能量密度高、液态储运安全方便等优点引起了人们的关注。此技术通过不饱和芳烃与对应氢化物(环烷烃)的催化加成、脱氢可逆反应来实现氢能的储存,过程中主体结构不被破坏,反应可逆,反应物产物可循环再利用,氢储量相对较高(约60-75kgh2/m3,质量分数6-8%),符合国际能源署和美国能源部(doe)规定的指标,并以有机液体形式进行长途输送或可解决能源的地区分布不均匀问题。

3、通过可逆加脱氢反应实现有机液体储氢本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,所述有机液为苄基甲苯和二苄基甲苯中的一种或两种,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤1中,镍盐和钴盐选自卤化物、硝酸盐和醋酸盐中的一种或多种。

3.根据权利要求1所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤2中,所述粘合剂为铝溶胶、硅溶胶和硅铝凝胶中的一种或多种。

4.根据权利要求3所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤2中,所述微波敏化剂为芬顿试剂、活性炭和半导电碳黑中的一种或多种。...

【技术特征摘要】

1.一种混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,所述有机液为苄基甲苯和二苄基甲苯中的一种或两种,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤1中,镍盐和钴盐选自卤化物、硝酸盐和醋酸盐中的一种或多种。

3.根据权利要求1所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤2中,所述粘合剂为铝溶胶、硅溶胶和硅铝凝胶中的一种或多种。

4.根据权利要求3所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤2中,所述微波敏化剂为芬顿试剂、活性炭和半导电碳黑中的一种或多种。

5.根据权利要求4所述的混捏法制备有机液储氢催化剂的方法,其特征在于,在所述步骤2中,所述分散剂为三乙基己基磷酸、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、聚乙烯蜡、氧化聚乙烯蜡、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚丙烯醇、甲基纤维素、羧甲基纤维素、异丙醇、仲丁醇、乙酰丙酸酯、石蜡、聚氨酯、脂肪酸甘油酯、...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭磊于飞朱成李平张文帅李宗鸿
申请(专利权)人:中氢源安北京科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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