[发明专利]一种用燃烧法制备La2O3/γ-Al2O3复合产物的方法有效
申请号: | 201110364298.0 | 申请日: | 2011-11-17 |
公开(公告)号: | CN103112877A | 公开(公告)日: | 2013-05-22 |
发明(设计)人: | 洪永清;李绍荣;陈刚;杨勇和;郭敏;郑艳萍 | 申请(专利权)人: | 上海孚科狮化工科技有限公司 |
主分类号: | C01F7/30 | 分类号: | C01F7/30;C01F17/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 200030 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 燃烧 法制 la sub al 复合 产物 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种用燃烧法制备La2O3/γ-Al2O3复合产物的方法,属La2O3/γ-Al2O3复合粉体材料的制备技术领域。
背景技术
氧化铝是一种被广泛使用的高性能材料,具有多种晶型,γ-Al2O3是其中一种,属于过渡态晶型。γ-Al2O3是一种多孔性的固体材料,属于立方面心紧密堆积构型,类似于尖晶石的结构。由于比表面积大和表面具备酸性等特征而被称为“活性氧化铝”,在催化剂载体中有着广泛应用。广泛应用于石油的氢化裂化、氢化脱硫及脱氢催化剂的载体,尾气净化,催化燃烧,高分子合成等。但其在许多高温反应体系,如汽车尾气净化、催化燃烧等,在实际操作中催化剂床层的温度常常超过800℃,而在800℃以上,普通γ-Al2O3的表面烧结和相变会引起表面积剧减并导致催化剂失活。因此,如何提高γ-Al2O3载体的结构热稳定性一直是改良高温燃烧催化剂的工作重点。
添加剂的引入是改善氧化铝热稳定性的重要手段之一,用作改善氧化铝热稳定性的添加剂有稀土金属氧化物、碱土金属氧化物、过渡金属氧化物、二氧化硅和其它氧化物。目前,稀土元素是最为常用的添加物之一。研究发现La3+在较高温度下可以直接插入具有阳离子缺陷的γ-Al2O3尖晶石结构中,占据紧密堆积氧离子形成的空隙,从而降低了γ-Al2O3晶格中的离子活性。稀土元素La3+、Ce4+、Yb3+、Pr3+、Sm3+都能稳定γ-Al2O3的结构,La3+改性效果最佳,Pr3+次之,而Ce4+,Yb3+,Sm3+效果不佳。这一次序与添加的稀土元素离子半径大小次序正好相符,即La3+>Pr3+>Sm3+>Yb3+>Ce4+,表明离子半径越大稳定作用越好。此外,离子的价态也会影响它的稳定效果,这主要是由于离子半径大和价态高会降低离子的移动性,从而在高温下能够固定在氧化铝的表面以阻止氧化铝的烧结。通常的La2O3/γ-Al2O3制备方法是采用拟薄水铝石为载体,La盐浸渍法制备La2O3/γ-Al2O3复合产物,其缺点是La盐在焙烧还原过程中,La2O3易团聚,造成La3+在γ-Al2O中分散不均。本发明采用燃烧法制备La2O3/γ-Al2O3复合产物,反应时间短,La3+在γ-Al2O3中分散均匀,有利于提高γ-Al2O3的热稳定性。
本发明以硝酸铝(Al(NO3)3·9H2O3)和硝酸镧(La(NO3)3·6H2O)为氧化剂,一水合柠檬酸(C6H8O7·H2O)作为燃烧剂,采用燃烧法制备了La2O3/γ-Al2O3复合产物,确定了制备La2O3/γ-Al2O3复合产物的最佳工艺条件。
发明内容
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海孚科狮化工科技有限公司,未经上海孚科狮化工科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201110364298.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种系带方便的医用口罩
- 下一篇:一种多功能医用口罩
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法