【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于纳米金属固溶体催化剂制备,具体涉及一种负载型cupd双金属催化剂及其制备方法和应用。
技术介绍
1、负载型纳米金属催化剂因为其优异的化学和物理性质,广泛应用于羰基加氢、烯烃加氢、硝基和亚硝基加氢等领域。影响催化剂活性的因素主要有活性金属的含量、粒径大小、分散度和催化剂表面结构等。上述影响因素与制备方法以及载体的种类有关。目前,直接负载的方法包括浸渍沉淀法、溶胶凝胶法、化学气相沉积法等。其中,采用浸渍法制备的负载型催化剂存在金属颗粒尺寸大、尺寸分布宽、催化剂稳定性差以及贵金属活性组分用量大等不足;而采用化学共沉淀法制备的负载型催化剂存在活性组分金属颗粒易团聚,组成分布不均匀等缺点。此外,传统的负载型纳米金属催化剂采用单金属作为活性中心,活性组分单一。尽管针对载体表面性质的改进、浸渍方法以及还原方式的改变,但是一元纳米金属催化剂在还原活化、催化加氢反应过程中,纳米金属易生长为大尺寸颗粒,结构稳定性差,降低了纳米金属活性组分的分散性和催化活性,通过简单的改进载体表面性质难以克服这些问题。
2、硝基芳烃催化加氢合成芳胺
...【技术保护点】
1.一种负载型超细CuPd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的负载型超细CuPd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,铜源为自制硝酸四氨合铜、硫酸四氨合铜;
3.根据权利要求1所述的负载型超细CuPd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述氨水溶液的pH值为9~11;
4.根据权利要求1所述的负载型超细CuPd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述氢氮混合气中氢气和氮气的体积比为1:4。
5.根据权利要求1所述的负载型超细CuPd双金属催化
...【技术特征摘要】
1.一种负载型超细cupd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的负载型超细cupd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,铜源为自制硝酸四氨合铜、硫酸四氨合铜;
3.根据权利要求1所述的负载型超细cupd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述氨水溶液的ph值为9~11;
4.根据权利要求1所述的负载型超细cupd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述氢氮混合气中氢气和氮气的体积比为1:4。
5.根据权利要求1所述的负载型超细cupd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,在400℃下还原8h。
6.根据权利要求1所述的负载型超细cupd双金属催化剂的制备方法,其特征在于,制备得到的所述负载型超细cupd双...
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