一种纳米羰基硫水解催化剂载体及其制备方法和应用技术

技术编号:46001531 阅读:9 留言:0更新日期:2025-08-01 19:04
本发明专利技术提供了一种纳米羰基硫水解催化剂载体及其制备方法和应用,该催化剂载体以三嵌段共聚物P123和SBA‑15为模板剂,以六水合氯化铝为载体前驱体,以二氧化钛和偏铝酸钠为掺杂元素和调节剂;采用纳米化学合成法制备得到的催化剂载体,比表面积达到340‑380m2/g。本发明专利技术通过创新的制备工艺,显著提高催化剂载体的比表面积,以此提升对高炉煤气中COS的转化效率,同时延长水解催化剂的使用寿命,从而推动相关行业的绿色发展,有效降低环境污染。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于催化剂,特别涉及一种纳米羰基硫水解催化剂载体及其制备方法和应用


技术介绍

1、在炼钢、炼焦、石化以及化工等行业的生产进程中,煤气里常含有以羰基硫(cos)形式存在的硫化物。这些硫化物在燃烧后会转化为so2、so3等物质排放至大气,成为主要的大气污染物,严重威胁生态环境与人类健康。因此,有效脱除煤气中的羰基硫迫在眉睫。

2、在众多脱除羰基硫的方法里,水解法因其实用性强而备受关注。通过水解过程,羰基硫能够转化为更易于处理的硫化氢或硫,为后续的转化和回收创造了有利条件。当前,cos水解催化剂主要由载体和活性成分两部分构成。其中,载体多采用γ-al2o3,而活性成分一般为碱金属或碱土元素。催化剂载体需具备较大的比表面积,这样才能提供充足的反应面积,进而实现较高的催化效率。所以,提升载体的比表面积成为增强催化剂催化效能的可靠途径。

3、为了攻克这一难题,相关领域的科研人员开展了大量研究并取得了一定成果。例如,cn106861665b公开了一种氧化铝羰基硫水解催化剂及其制备方法。该方法以聚苯乙烯微球作为大孔模板,p123作为介孔本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种纳米羰基硫水解催化剂载体的制备方法,其特征在于,该催化剂载体以三嵌段共聚物P123和SBA-15为模板剂,以六水合氯化铝为载体前驱体,以二氧化钛和偏铝酸钠为掺杂元素和调节剂;采用纳米化学合成法制备所述催化剂载体,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,模板剂中P123和SBA-15的质量比为1:0.5~2;载体前驱体与模板剂的质量比为5~10:1;二氧化钛与模板剂的质量比为0.5~2:1;偏铝酸钠与模板剂的质量比为0.1~1:1。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述S2中,B溶液缓慢加入到A溶液中,使其pH值达到9.0...

【技术特征摘要】

1.一种纳米羰基硫水解催化剂载体的制备方法,其特征在于,该催化剂载体以三嵌段共聚物p123和sba-15为模板剂,以六水合氯化铝为载体前驱体,以二氧化钛和偏铝酸钠为掺杂元素和调节剂;采用纳米化学合成法制备所述催化剂载体,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,模板剂中p123和sba-15的质量比为1:0.5~2;载体前驱体与模板剂的质量比为5~10:1;二氧化钛与模板剂的质量比为0.5~2:1;偏铝酸钠与模板剂的质量比为0.1~1:1。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述s2中,b溶液缓慢加入到a溶液中,使其ph值达到9.0-11.0时停止,搅拌时间为1-3小时。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述s3中,白色沉淀与复合模板剂溶液搅拌2-4小时,干燥处理的温度为80-120℃,干燥时间为3-5h。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述s4中,所述恒温煅烧的处理条件包括:升温速率为5-20℃/min,升温至450-650℃,恒温煅烧3-6小时。

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【专利技术属性】
技术研发人员:王琰许森荣李永艳郑文富邹漫王海军宋晨波
申请(专利权)人:北京铝能清新环境技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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