RU2015110285A - Материалы носителя катализатора, катализаторы, способы их получения и применения - Google Patents

Материалы носителя катализатора, катализаторы, способы их получения и применения Download PDF

Info

Publication number
RU2015110285A
RU2015110285A RU2015110285A RU2015110285A RU2015110285A RU 2015110285 A RU2015110285 A RU 2015110285A RU 2015110285 A RU2015110285 A RU 2015110285A RU 2015110285 A RU2015110285 A RU 2015110285A RU 2015110285 A RU2015110285 A RU 2015110285A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
molecular weight
low molecular
silica
titanium dioxide
providing
Prior art date
Application number
RU2015110285A
Other languages
English (en)
Inventor
Стив М. ОГАСТИН
Дэвид М. ЧЕПМЭН
Деннис Ф. КЛАРК
Original Assignee
КРИСТАЛ ЮЭсЭй ИНК.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by КРИСТАЛ ЮЭсЭй ИНК. filed Critical КРИСТАЛ ЮЭсЭй ИНК.
Publication of RU2015110285A publication Critical patent/RU2015110285A/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/16Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/24Chromium, molybdenum or tungsten
    • B01J23/28Molybdenum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/54Nitrogen compounds
    • B01D53/56Nitrogen oxides
    • B01D53/565Nitrogen oxides by treating the gases with solids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8621Removing nitrogen compounds
    • B01D53/8625Nitrogen oxides
    • B01D53/8628Processes characterised by a specific catalyst
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/90Injecting reactants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/92Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases
    • B01D53/94Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases by catalytic processes
    • B01D53/9404Removing only nitrogen compounds
    • B01D53/9409Nitrogen oxides
    • B01D53/9413Processes characterised by a specific catalyst
    • B01D53/9418Processes characterised by a specific catalyst for removing nitrogen oxides by selective catalytic reduction [SCR] using a reducing agent in a lean exhaust gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J21/00Catalysts comprising the elements, oxides, or hydroxides of magnesium, boron, aluminium, carbon, silicon, titanium, zirconium, or hafnium
    • B01J21/06Silicon, titanium, zirconium or hafnium; Oxides or hydroxides thereof
    • B01J21/063Titanium; Oxides or hydroxides thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/16Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J23/20Vanadium, niobium or tantalum
    • B01J23/22Vanadium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J27/00Catalysts comprising the elements or compounds of halogens, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus or nitrogen; Catalysts comprising carbon compounds
    • B01J27/02Sulfur, selenium or tellurium; Compounds thereof
    • B01J27/04Sulfides
    • B01J27/047Sulfides with chromium, molybdenum, tungsten or polonium
    • B01J27/051Molybdenum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J27/00Catalysts comprising the elements or compounds of halogens, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus or nitrogen; Catalysts comprising carbon compounds
    • B01J27/14Phosphorus; Compounds thereof
    • B01J27/186Phosphorus; Compounds thereof with arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J27/188Phosphorus; Compounds thereof with arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium with chromium, molybdenum, tungsten or polonium
    • B01J27/19Molybdenum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J27/00Catalysts comprising the elements or compounds of halogens, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus or nitrogen; Catalysts comprising carbon compounds
    • B01J27/14Phosphorus; Compounds thereof
    • B01J27/186Phosphorus; Compounds thereof with arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
    • B01J27/195Phosphorus; Compounds thereof with arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium with vanadium, niobium or tantalum
    • B01J27/198Vanadium
    • B01J27/199Vanadium with chromium, molybdenum, tungsten or polonium
    • B01J35/613
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/02Impregnation, coating or precipitation
    • B01J37/0201Impregnation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/30Ion-exchange
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/20Metals or compounds thereof
    • B01D2255/207Transition metals
    • B01D2255/20707Titanium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/20Metals or compounds thereof
    • B01D2255/207Transition metals
    • B01D2255/20723Vanadium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/20Metals or compounds thereof
    • B01D2255/207Transition metals
    • B01D2255/20769Molybdenum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/30Silica
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/65Catalysts not containing noble metals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2523/00Constitutive chemical elements of heterogeneous catalysts

Abstract

1. Способ получения материала носителя катализатора, включающий:(a) предоставление суспензии диоксида титана анатазной модификации; и(b) комбинирование суспензии диоксида титана анатазной модификации с i) низкомолекулярной формой кремнезема и ii) источником молибдена с образованием смеси TiO-MoO-SiO, гденизкомолекулярная форма кремнезема включает элемент, выбранный из группы, состоящей из форм кремнезема, имеющих средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм и среднюю молекулярную массу меньше, чем 44000, а также их комбинации.2. Способ по п. 1, дополнительно включающий предоставление некоторого количества фосфата в суспензию диоксида титана анатазной модификации.3. Способ по п. 2, дополнительно включающий предоставление фосфата после предоставления i) низкомолекулярной формы кремнезема и ii) источника молибдена.4. Способ по п. 1, включающий предоставление источника молибдена или низкомолекулярной формы кремнезема в суспензию диоксида титана анатазной модификации с помощью ионообменной смолы.5. Способ по п. 1, включающий последовательное предоставление низкомолекулярной формы кремнезема и источника молибдена в суспензию диоксида титана анатазной модификации.6. Способ по п. 5, включающий предоставление низкомолекулярной формы кремнезема в суспензию диоксида титана анатазной модификации до предоставления источника молибдена.7. Способ по п. 1, включающий одновременное предоставление i) низкомолекулярной формы кремнезема; и ii) источника молибдена в суспензию диоксида титана анатазной модификации.8. Способ по п. 1, в котором низкомолекулярная форма кремнезема включает элемент, выбранный из группы, состоящей из раствора силиката натрия, щелочи,

Claims (40)

1. Способ получения материала носителя катализатора, включающий:
(a) предоставление суспензии диоксида титана анатазной модификации; и
(b) комбинирование суспензии диоксида титана анатазной модификации с i) низкомолекулярной формой кремнезема и ii) источником молибдена с образованием смеси TiO2-MoO3-SiO2, где
низкомолекулярная форма кремнезема включает элемент, выбранный из группы, состоящей из форм кремнезема, имеющих средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм и среднюю молекулярную массу меньше, чем 44000, а также их комбинации.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий предоставление некоторого количества фосфата в суспензию диоксида титана анатазной модификации.
3. Способ по п. 2, дополнительно включающий предоставление фосфата после предоставления i) низкомолекулярной формы кремнезема и ii) источника молибдена.
4. Способ по п. 1, включающий предоставление источника молибдена или низкомолекулярной формы кремнезема в суспензию диоксида титана анатазной модификации с помощью ионообменной смолы.
5. Способ по п. 1, включающий последовательное предоставление низкомолекулярной формы кремнезема и источника молибдена в суспензию диоксида титана анатазной модификации.
6. Способ по п. 5, включающий предоставление низкомолекулярной формы кремнезема в суспензию диоксида титана анатазной модификации до предоставления источника молибдена.
7. Способ по п. 1, включающий одновременное предоставление i) низкомолекулярной формы кремнезема; и ii) источника молибдена в суспензию диоксида титана анатазной модификации.
8. Способ по п. 1, в котором низкомолекулярная форма кремнезема включает элемент, выбранный из группы, состоящей из раствора силиката натрия, щелочи, силиката тетраметиламмония, силиката тетраалкиламмония, а также их комбинаций.
9. Способ по п. 1, в котором низкомолекулярная форма кремнезема имеет средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм.
10. Способ по п. 1, дополнительно включающий комбинирование смеси TiO2-MoO3-SiO2 с V2O5 с образованием катализатора из оксида ванадия.
11. Материал носителя катализатора, включающий:
от приблизительно 86 масс.% до приблизительно 94 масс.% двуокиси титана анатазной модификации; от приблизительно 0,1 масс.% до приблизительно 10 масс.% MoO3 и от приблизительно 0,1 масс.% до приблизительно 10 масс.% SiO2 в низкомолекулярных формах;
где низкомолекулярная форма SiO2 включает элемент, выбранный из группы, состоящей из форм кремнезема, имеющих средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм и среднюю молекулярную массу меньше, чем 44000, а также их комбинации.
12. Материал носителя катализатора по п. 11, который включает SiO2, имеющий долю монослоя меньше, чем 0,5 перед прокаливанием материала носителя катализатора.
13. Материал носителя катализатора по п. 11, который имеет площадь поверхности BET перед прокаливанием по меньшей мере 50 м2/г.
14. Материал носителя катализатора по п. 11, дополнительно включающий от приблизительно 0,01 масс.% до приблизительно 2,5 масс.% фосфора.
15. Материал носителя катализатора по п. 11, в котором низкомолекулярная форма SiO2 включает наночастицы, имеющие диаметр меньше, чем 4 нм.
16. Материал носителя катализатора по п. 11, в котором низкомолекулярная форма SiO2 включает SiO2, имеющий молекулярную массу <44000.
17. Материал носителя катализатора по п. 11, в котором низкомолекулярная форма SiO2 включает более 50 масс.% атомов кремния в координационном окружении Q3, Q2, Q1 и Q0.
18. Материал носителя катализатора по п. 11, включающий:
от приблизительно 0,2 % до приблизительно 5 масс.% SiO2 в низкомолекулярной форме; от приблизительно 0,2 масс.% до приблизительно 5 масс.% MoO3 и от приблизительно 0,01 масс.% до приблизительно 2,5 масс.% фосфора; и в котором от приблизительно 86 масс.% до приблизительно 94 масс.% диоксида титана анатазной модификации представляют собой частицы диоксида титана анатазной модификации.
19. Материал носителя катализатора по п. 11, дополнительно включающий от приблизительно 0,1 масс.% до приблизительно 3 масс.% V2O5.
20. Материал носителя катализатора по п. 19, дополнительно включающий от приблизительно 0,3 масс.% до приблизительно 1,5 масс.% V2O5.
21. Материал носителя катализатора по п. 20, дополнительно включающий от приблизительно 0,5 масс.% до приблизительно 0,9 масс.% V2O5.
22. Материал носителя катализатора, включающий:
диоксид титана анатазной модификации; основной ускоритель, включающий оксид молибдена; а также ингибитор летучести, включающий низкомолекулярные формы кремнезема; где низкомолекулярная форма кремнезема включает элемент, выбранный из группы, состоящей из форм кремнезема, имеющих средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм и среднюю молекулярную массу меньше, чем 44000, а также их комбинации.
23. Материал носителя катализатора по п. 22, включающий молярное отношение фосфора к молибдену в диапазоне от приблизительно 0,2:1 до приблизительно 4:1.
24. Материал носителя катализатора по п. 22, который является по существу, не содержащим вольфрама.
25. Материал носителя катализатора по п. 22, который дополнительно включает вольфрам.
26. Материал носителя катализатора по п. 22, дополнительно включающий V2O5 с образованием катализатора из оксида ванадия.
27. Материал носителя катализатора по п. 26, включающий молярное отношение молибдена к ванадию в диапазоне от приблизительно 0,5:1 до приблизительно 20:1.
28. Материал носителя катализатора по п. 27, включающий молярное отношение молибдена к ванадию в диапазоне от приблизительно 0,5:1 до приблизительно 10:1.
29. Способ получения материала носителя катализатора, включающий:
a) предоставление суспензии диоксида титана анатазной модификации; и
b) комбинирование суспензии диоксида титана анатазной модификации с
i) ингибитором летучести, включающим низкомолекулярную форму кремнезема, и
ii) основным ускорителем, включающим оксид молибдена с образованием смеси TiO2-MoO3-SiO2;
причем низкомолекулярная форма кремнезема включает элемент, выбранный из группы, состоящей из форм кремнезема, имеющих средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм и среднюю молекулярную массу меньше, чем 44000, а также их комбинации.
30. Способ по п. 29, дополнительно включающий предоставление некоторого количества фосфата в суспензию диоксида титана анатазной модификации.
31. Способ по п. 30, дополнительно включающий предоставление фосфата перед предоставлением i) ингибитора летучести и ii) основного ускорителя.
32. Способ по п. 29, включающий предоставление основного ускорителя или ингибитора летучести в суспензию диоксида титана анатазной модификации с помощью ионообменной смолы.
33. Способ по п. 29, включающий последовательное предоставление ингибитора летучести и основного ускорителя в суспензию диоксида титана анатазной модификации.
34. Способ по п. 33, включающий предоставление ингибитора летучести в суспензию диоксида титана анатазной модификации перед предоставлением основного ускорителя.
35. Способ по п. 29, включающий одновременное предоставление i) ингибитора летучести и ii) основного ускорителя в суспензию диоксида титана анатазной модификации.
36. Способ по п. 29, в котором предоставление ингибитора летучести включает элемент, выбранный из группы, состоящей из раствора силиката натрия, щелочи, силиката тетраметиламмония, силиката тетраалкиламмония, а также их комбинаций.
37. Способ по п. 29, дополнительно включающий комбинирование смеси TiO2-MoO3-SiO2 с V2O5 с образованием катализатора из оксида ванадия.
38. Способ по п. 37, в котором катализатор из оксида ванадия включает от приблизительно 0,1 масс.% до приблизительно 3 масс.% V2O5.
39. Способ, включающий:
контактирование содержащего оксид азота газа или жидкости с катализатором в течение времени, достаточного для уменьшения уровня NO в содержащем оксид азота газе или жидкости с помощью катализатора, включающего:
от приблизительно 86 масс.% до приблизительно 94 масс.% двуокиси титана анатазной модификации; от приблизительно 0,1 масс.% до приблизительно 10 масс.% MoO3, от приблизительно 0,5 масс.% до приблизительно 3 масс.% V2O5, и от приблизительно 0,1 масс.% до приблизительно 10 масс.% SiO2 в низкомолекулярных формах, причем низкомолекулярная форма SiO2 включает элемент, выбранный из группы, состоящей из форм кремнезема, имеющих средневзвешенный по объему медианный размер меньше, чем 4 нм и среднюю молекулярную массу меньше, чем 44000, а также их комбинации.
40. Способ по п. 39, в котором катализатор дополнительно включает от приблизительно 0,01 % до приблизительно 2,5 масс.% фосфора.
RU2015110285A 2012-08-24 2013-08-23 Материалы носителя катализатора, катализаторы, способы их получения и применения RU2015110285A (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261693245P 2012-08-24 2012-08-24
US61/693,245 2012-08-24
US201261695541P 2012-08-31 2012-08-31
US61/695,541 2012-08-31
PCT/US2013/056505 WO2014032022A2 (en) 2012-08-24 2013-08-23 Catalyst support materials, catalysts, methods of making them and uses thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015110285A true RU2015110285A (ru) 2016-10-20

Family

ID=50148152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110285A RU2015110285A (ru) 2012-08-24 2013-08-23 Материалы носителя катализатора, катализаторы, способы их получения и применения

Country Status (21)

Country Link
US (3) US8900536B2 (ru)
EP (2) EP3721994B1 (ru)
JP (1) JP6173458B2 (ru)
KR (1) KR101803361B1 (ru)
CN (2) CN105828935A (ru)
AR (1) AR092232A1 (ru)
AU (1) AU2013305535B2 (ru)
BR (1) BR112015003583B1 (ru)
CA (1) CA2882336C (ru)
DK (2) DK2888042T3 (ru)
ES (1) ES2804521T3 (ru)
FI (1) FI3721994T3 (ru)
IN (1) IN2015DN01957A (ru)
MX (2) MX2015002165A (ru)
MY (1) MY168923A (ru)
PL (2) PL2888042T3 (ru)
RU (1) RU2015110285A (ru)
SG (1) SG11201501096QA (ru)
SI (2) SI3721994T1 (ru)
WO (1) WO2014032022A2 (ru)
ZA (1) ZA201501580B (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI618578B (zh) * 2015-05-15 2018-03-21 莎哈利本化學有限公司 粉狀氧化鈦、其製備方法及其用途
CN107999084B (zh) * 2016-11-01 2020-09-29 神华集团有限责任公司 一种低温耐硫变换催化剂及其制备方法
EP3843895A1 (en) 2018-08-28 2021-07-07 UMICORE AG & Co. KG Catalyst for use in the selective catalytic reduction (scr) of nitrogen oxides
US20220184585A1 (en) * 2020-12-15 2022-06-16 Alliance For Sustainable Energy, Llc Atomically dispersed catalysts to promote low temperature biogas upgrading
EP4056266A1 (en) 2021-03-10 2022-09-14 UMICORE AG & Co. KG Catalysts for the selective reduction of nox by ammonia comprising brookite tio2 as support material

Family Cites Families (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52122293A (en) 1976-04-08 1977-10-14 Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd Catalyst for purifying nox
JPS5657836A (en) 1979-10-16 1981-05-20 Asahi Chem Ind Co Ltd Porous hydrophilic polyolefin resin membrane and its preparation
JPS5673603A (en) 1979-11-14 1981-06-18 Toshiba Corp Manufacture of silicon nitride
GB2124644B (en) 1982-07-05 1986-03-19 Lion Corp Method for granulating cationic surfactant
JPS5935027A (ja) 1982-08-19 1984-02-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 窒素酸化物除去用触媒の製造方法
JPS5935028A (ja) 1982-08-19 1984-02-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 窒素酸化物除去用触媒の製造方法
JPS6090043A (ja) 1983-10-21 1985-05-21 Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co Ltd 窒素酸化物浄化用触媒
EP0214085B1 (en) 1985-08-19 1992-04-08 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Process for preparing a catalyst for removing nitrogen oxides
US4677084A (en) 1985-11-27 1987-06-30 E. I. Du Pont De Nemours And Company Attrition resistant catalysts, catalyst precursors and catalyst supports and process for preparing same
CA1297470C (en) 1986-09-30 1992-03-17 Hiroaki Rikimaru Catalyst and a method for denitrizing nitrogen oxides contained in waste gases
US4929586A (en) 1988-06-09 1990-05-29 W. R. Grace & Co.-Conn. Catalysts for selective catalytic reduction DeNOx technology
US5198403A (en) 1989-02-28 1993-03-30 Degussa Ag Process for producing a catalyst for selective reduction of nitrous oxides with ammonia
JP2879738B2 (ja) 1989-03-28 1999-04-05 触媒化成工業株式会社 排ガスの浄化方法およびそれに使用する触媒成型体
US5024981A (en) 1989-04-20 1991-06-18 Engelhard Corporation Staged metal-promoted zeolite catalysts and method for catalytic reduction of nitrogen oxides using the same
DE4003515A1 (de) 1990-02-06 1991-08-08 Bayer Ag Verfahren zur reduktion von in abgasen enthaltenen stickoxiden
JP2701999B2 (ja) 1990-05-16 1998-01-21 株式会社上野製薬応用研究所 酸素吸収剤
JP3126041B2 (ja) 1990-08-20 2001-01-22 株式会社上野製薬応用研究所 嗜好性飲料原料の風味保持剤および風味保持方法
CA2058187A1 (en) 1990-12-28 1992-06-29 Kunimitsu Matsuzaki Epoxy powder coating composition for use in electrostatic coating
FI90830C (fi) 1992-04-23 1994-04-11 Kemira Oy Katalysaattori dieselpakokaasujen puhdistukseen
DE4321555C1 (de) 1993-06-29 1994-09-15 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung von Mischoxidpulvern für Entstickungskatalysatoren
JPH0768172A (ja) 1993-07-20 1995-03-14 Sakai Chem Ind Co Ltd 窒素酸化物接触還元用触媒及び方法
JP3826161B2 (ja) 1995-06-08 2006-09-27 株式会社 日本触媒 バナジウム含有触媒およびその製造方法、並びに、その使用方法
DE19617081C2 (de) 1996-04-29 2003-02-06 Kerr Mcgee Pigments Gmbh & Co Verfahren zur Herstellung von Mischoxidpulvern aus desaktivierten DENOX-Katalysatoren
DE19806266C1 (de) * 1998-02-16 1999-08-26 Siemens Ag Katalysator und Verfahren zur Abgasreinigung
EP1060128A4 (en) 1998-02-24 2005-08-03 Rotem Amfert Negev Ltd MODIFIED TITANIUM DIOXIDE AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME
KR20010043862A (ko) * 1998-05-29 2001-05-25 칼 하인쯔 호르닝어 디젤 엔진 배기 가스 정화 방법
WO2001014054A1 (en) 1999-08-23 2001-03-01 Rotem Amfert Negev Ltd. Silicon-containing titanium dioxyde, method for preparing the same and catalytic compositions thereof
US6592842B2 (en) * 1999-10-01 2003-07-15 Battelle Memorial Institute Nanocrystalline heterojunction materials
JP3860707B2 (ja) 2000-04-06 2006-12-20 触媒化成工業株式会社 燃焼排ガスの処理方法
DE10022842A1 (de) * 2000-05-10 2001-11-22 Dmc2 Degussa Metals Catalysts Strukturierter Katalysator für die selektive Reduktion von Stickoxiden mittels Ammoniak unter Verwendung einer zu Ammoniak hydrolysierbaren Verbindung
DE10195967T1 (de) * 2000-06-15 2003-05-22 Asahi Chemical Ind Katalysator zur Verwendung bei der katalytischen Oxidation oder Ammoxidation von Propan oder Isobutan in der Gasphase
DE10044986A1 (de) 2000-09-11 2002-03-21 Kerr Mcgee Pigments Gmbh & Co Nanokristallines Metalloxidpulver, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung
KR100392943B1 (ko) 2001-05-16 2003-07-28 (주)케이에이치 케미컬 디젤엔진 배기가스의 정화용 촉매
JP4798909B2 (ja) 2001-09-27 2011-10-19 日揮触媒化成株式会社 窒素酸化物除去用触媒およびその製造方法
US7175821B2 (en) 2002-09-30 2007-02-13 Tronox Llc Reactor and process for reducing emissions of CO and NOx
JP2004275852A (ja) 2003-03-14 2004-10-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 排煙脱硝触媒及びその製造方法
JP4508615B2 (ja) 2003-04-18 2010-07-21 三菱重工業株式会社 窒素酸化物の除去用触媒、触媒成型品、排ガス処理方法及び複合発電設備
DE10335346A1 (de) * 2003-08-01 2005-02-24 Basf Ag Katalysator für Gasphasenoxidationen
DE10344846A1 (de) * 2003-09-26 2005-04-14 Basf Ag Gasphasenoxidationskatalysator mit definierter Vanadiumoxid-Teilchengrößenverteilung
US7820590B2 (en) 2003-09-27 2010-10-26 Korea Power Engineering Company, Inc. Method for preparing vanadium/titania-based catalyst for removing nitrogen oxide at low temperature
US7510694B2 (en) 2003-11-13 2009-03-31 Council Of Scientific & Industrial Research Process for simultaneous preparation of nanocrystalline anatase titanium dioxide powder and hydrazine monohydrochloride
JP4098703B2 (ja) 2003-11-13 2008-06-11 株式会社日本触媒 窒素酸化物除去用触媒および窒素酸化物除去方法
AT412846B (de) * 2003-11-13 2005-08-25 Treibacher Ind Ag Abgaskatalysatorzusammensetzung
US7899759B1 (en) * 2004-01-05 2011-03-01 Heggem Richard A Obtaining reliable information about a seller's practices
AU2004316444B2 (en) 2004-01-30 2010-07-01 Tronox Llc Composition for use NOx removing translucent coating
US7541012B2 (en) * 2004-07-07 2009-06-02 The Hong Kong University Of Science And Technology Catalytic material and method of production thereof
US7491676B2 (en) 2004-10-19 2009-02-17 Millennium Inorganic Chemicals High activity titania supported metal oxide DeNOx catalysts
DE602005024760D1 (de) 2005-01-25 2010-12-30 Essilor Int Verfahren zur Herstellung getönter optischen Linsen
JPWO2006132097A1 (ja) * 2005-06-09 2009-01-08 株式会社日本触媒 チタン酸化物、排ガス処理用触媒および排ガスの浄化方法
US8242049B2 (en) * 2005-12-08 2012-08-14 The Hong Kong University Of Science And Technology Low temperature ammonia remediation catalysts
CN102527428B (zh) 2006-02-14 2014-11-26 埃克森美孚化学专利公司 制备分子筛组合物的方法
KR100767563B1 (ko) * 2006-04-03 2007-10-17 한국전력기술 주식회사 볼 밀링의 도입에 의하여 넓은 온도 대역에서 우수한질소산화물의 제거활성을 갖는 바나듐/티타니아계 촉매의제조방법 및 이의 사용방법
US7820583B2 (en) * 2006-08-24 2010-10-26 Millennium Inorganic Chemicals, Inc. Nanocomposite particle and process of preparing the same
JP5777339B2 (ja) 2007-04-26 2015-09-09 ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニーJohnson Matthey Publiclimited Company 遷移金属/ゼオライトscr触媒
EP2100664B1 (en) 2007-09-07 2019-10-16 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Exhaust gas purification catalyst
CZ200895A3 (cs) * 2008-02-21 2010-01-13 Advanced Materials - Jtj S. R. O. Katalytická struktura TiO2 pro katalytické procesy do 1000 °C a zpusob její výroby
JP5509688B2 (ja) * 2008-06-19 2014-06-04 三菱瓦斯化学株式会社 触媒及びこれを用いたカルボン酸又はカルボン酸無水物の製造方法
US8148295B2 (en) * 2009-02-16 2012-04-03 Millennium Inorganic Chemicals, Inc. Catalyst promoters in vanadium-free mobile catalyst
US7968492B2 (en) * 2009-05-11 2011-06-28 Millennium Inorganic Chemicals, Inc. Layered catalyst to improve selectivity or activity of manganese containing vanadium-free mobile catalyst
US8545796B2 (en) * 2009-07-31 2013-10-01 Cristal Usa Inc. Silica-stabilized ultrafine anatase titania, vanadia catalysts, and methods of production thereof
US8481452B2 (en) * 2009-12-15 2013-07-09 Millennium Inorganic Chemicals, Inc. Capture of volatilized vanadium and tungsten compounds in a selective catalytic reduction system
EP2338591B1 (en) * 2009-12-18 2019-06-19 Umicore AG & Co. KG Deactivation-resistant mgo / v2o5-(mo3 or wo3) /tio2 catalyst for selective catalytic reduction of nox
US20110250114A1 (en) * 2010-04-13 2011-10-13 Millennium Inorganic Chemicals, Inc. Vanadia-Based DeNOx Catalysts and Catalyst Supports
US8617502B2 (en) * 2011-02-07 2013-12-31 Cristal Usa Inc. Ce containing, V-free mobile denox catalyst
US8652988B2 (en) * 2011-04-27 2014-02-18 Celanese International Corporation Catalyst for producing acrylic acids and acrylates
US8642498B2 (en) * 2011-05-11 2014-02-04 Celanese International Corporation Catalysts for producing acrylic acids and acrylates
US8802585B2 (en) * 2011-09-22 2014-08-12 Celanese International Corporation Catalysts for producing acrylic acids and acrylates
US8735314B2 (en) * 2011-09-29 2014-05-27 Celanese International Corporation Catalysts for producing acrylic acids and acrylates

Also Published As

Publication number Publication date
DK2888042T3 (da) 2020-06-08
WO2014032022A3 (en) 2015-07-16
SI2888042T1 (sl) 2020-08-31
WO2014032022A2 (en) 2014-02-27
SI3721994T1 (sl) 2023-04-28
US8900536B2 (en) 2014-12-02
US20150038324A1 (en) 2015-02-05
EP3721994A1 (en) 2020-10-14
SG11201501096QA (en) 2015-03-30
US9108185B2 (en) 2015-08-18
DK3721994T3 (da) 2023-01-23
FI3721994T3 (fi) 2023-03-30
BR112015003583A2 (pt) 2017-07-04
US20140056793A1 (en) 2014-02-27
EP2888042B1 (en) 2020-05-20
KR101803361B1 (ko) 2017-11-30
BR112015003583B1 (pt) 2021-03-23
EP2888042A2 (en) 2015-07-01
AU2013305535B2 (en) 2016-07-21
PL2888042T3 (pl) 2020-11-02
CA2882336C (en) 2018-03-06
PL3721994T3 (pl) 2023-05-08
ZA201501580B (en) 2016-10-26
ES2804521T3 (es) 2021-02-08
CN105828935A (zh) 2016-08-03
MX2015002165A (es) 2015-05-11
MX2020005351A (es) 2020-10-20
CN117138770A (zh) 2023-12-01
EP3721994B1 (en) 2023-01-11
AR092232A1 (es) 2015-04-08
AU2013305535A1 (en) 2015-03-05
US20150314268A1 (en) 2015-11-05
KR20150048773A (ko) 2015-05-07
EP2888042A4 (en) 2016-07-27
JP2015533627A (ja) 2015-11-26
MY168923A (en) 2019-01-08
CA2882336A1 (en) 2014-02-27
JP6173458B2 (ja) 2017-08-02
IN2015DN01957A (ru) 2015-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015110285A (ru) Материалы носителя катализатора, катализаторы, способы их получения и применения
Yu et al. Nonionic block copolymer synthesis of large-pore cubic mesoporous single crystals by use of inorganic salts
Kelly et al. The development of chiral nematic mesoporous materials
Wang et al. Synthesis of nestlike ZnO hierarchically porous structures and analysis of their gas sensing properties
Galarneau et al. Understanding the stability in water of mesoporous SBA-15 and MCM-41
Ruzicka et al. XPS and NEXAFS study of fluorine modified TiO 2 nano-ovoids reveals dependence of Ti 3+ surface population on the modifying agent
IN2014DN10284A (ru)
WO2011013006A8 (en) Silica-stabilized ultrafine anatase titania, vanadia catalysts, and methods of production thereof
CN102897737B (zh) 利用自组装技术制备磷酸锆柱撑材料的方法
Zhao et al. Shape modulation of tungstic acid and tungsten oxide hollow structures
JP2015501791A5 (ru)
Li et al. Synthesis of single-crystal-like, hierarchically nanoporous silica and periodic mesoporous organosilica, using polyelectrolyte–surfactant mesomorphous complexes as a template
Liu et al. Highly crystalline spindle-shaped mesoporous anatase titania particles: solution-phase synthesis, characterization, and photocatalytic properties
RU2014143636A (ru) Способ изготовления аэрогелей
CN102910635A (zh) 一种利用硫酸沉淀法制备高品质的纳米级白炭黑的方法
Tsamesidis et al. Effect of artemisinin-loaded mesoporous cerium-doped calcium silicate nanopowder on cell proliferation of human periodontal ligament fibroblasts
CN104445263A (zh) Scm-3分子筛及其制备方法
CN110357114A (zh) 一种孔壁富含微孔结构的有序介孔氧化硅材料及其制备
WO2014014392A3 (ru) Способ получения нанокристаллического кремнийзамещенного гидроксиапатита
Gu et al. Synthesis of nanosized multilayered silica vesicles with high hydrothermal stability
CN102584010B (zh) 一种多元气凝胶的制备方法
CN102745738B (zh) 一种制备介孔SiO2/CdS复合纳米球的方法
JP5665689B2 (ja) 層状ケイ酸塩化合物の製造方法
He et al. Amphiphilic Organosilane-directed Synthesis of Mesoporous ZSM-5 Zeolite Crystals with a Chain-like Morphology
CN105435828A (zh) 一种Fe、N共掺杂二氧化钛介孔微球阵列可见光光催化剂及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20180426