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【課題】低沸点炭化水素製品製造のための、触媒を含む重炭化水素原料油の水素変換方法を提供する。
【解決手段】(a)条件剤及び安定剤を添加することによって原料油を活性化する工程(FP)、(b)前記活性化された重質炭化水素の一部、水及び触媒化合物から成る乳状液を含む触媒複合組成物を調製する工程(CP)、(c)残りの活性化された重質炭化水素を水素及び前記触媒複合組成物の存在下で水素変換する工程(R)、(d)常圧及び/または真空蒸留を用いて得られた生成物を液体−ガス流として分別する工程(AD/VD)、(e)蒸留処理によって生じた残渣を、残渣中の固体粒子の分離後に工程(a)へ戻す工程及び(f)前記固体粒子から触媒成分を分離し、分離した触媒成分を工程(b)へリサイクルする工程から構成される。 (もっと読む)


本発明は、種々の化学反応において利用される金属および金属酸化物触媒成分の支持体として使用できる触媒担体に関する。より具体的には、本発明は、銀の支持体として適当な低表面積αアルミナ担体を調製する方法、及び化学反応(特にエチレンからエチレンオキシドへの酸化反応)における当該触媒の使用を提供する。触媒支持体用の前駆体は、αアルミナ及び/又は遷移アルミナと、バインダと、充分な加熱によりガスを膨張又は推進させる固体発泡剤とから構成され、任意成分として、タルク及び/又は水溶性チタン化合物を含む。 (もっと読む)


【課題】高温下において、フリーラジカルの発生を抑制し、効率よく、しかも経済的に過酸化物を分解する触媒を提供する。
【解決手段】(式1)で表されるフリーラジカル発生量を示す値Aが0.20以下であり、かつ(式2)で表される反応速度を示す値Bが60以上である、卑金属原子を含む過酸化物分解触媒。
A=Mw(S)/Mw−1 (式1)
(式中、Mwは、ポリ(ナトリウム 4−スチレンスルホナート)共存下、80℃での過酸化水素分解試験における、試験後のポリ(ナトリウム 4−スチレンスルホナート)の重量平均分子量である。Mw(S)は、試験前のポリ(ナトリウム 4−スチレンスルホナート)の重量平均分子量である。)
B=N(po)/N(cat) (式2)
(式中、N(po)は、(式1)における過酸化水素分解試験において20分間あたりに分解された過酸化水素のモル数であり、N(cat)は用いた触媒の金属原子当りのモル数である。) (もっと読む)


アルキルアルモキサンと、メタロセン−アルキルと、0.1〜100μmの平均流度を有し且つ600℃以上の温度で焼成された無機酸化物担体と、随意に防汚剤とを含む、流れ特性が改善された担持触媒組成物を開示する。一実施形態では、このメタロセン−アルキルは第4、5又は6族元素メタロセン−アルキルであり、別の実施形態ではハフノセン−アルキルである。また、当該担持触媒組成物を使用した重合方法も開示する。 (もっと読む)


【課題】 耐久後における触媒の活性低下を抑制できる排ガス浄化触媒の製造方法及び排ガス浄化触媒を提供する。
【解決手段】 分散媒1中に、有機分子2により周囲が保護された貴金属粒子3を多数分散させた貴金属コロイド溶液4を調製し、有機溶媒5中に担体前駆体6を溶解して加熱攪拌した後、助触媒成分の化合物7を投入して加熱攪拌して溶液8を調製し、貴金属コロイド溶液4と溶液8とを混合し、加水分解して得られたゲル9を減圧乾燥した後、酸化雰囲気下において焼成して触媒粉末10とすることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】本発明は、酸化触媒を形成するための金属キレート錯体に関し、より詳細には、過酸化物および関連する一次酸化剤による要求される酸化を触媒しうる、長い寿命の大環状酸化触媒を提供する。
【解決手段】窒素原子を含む大環状四座配位子を有する化合物を製造した後、金属イオン、好ましくは遷移金属を錯化して対応するキレート錯体を形成することにより、頑強なキレート錯体が提供される。金属錯体は加水分解に対する明白な耐性を示し、安定な、長寿命の酸化触媒または触媒活性化剤を与える。 (もっと読む)


【課題】最上流に配設する触媒部入口の排気ガス温度が900℃程度の高温域でも触媒部に備えたナノサイズの貴金属粒子が焼結しにくく、良好な排気ガス浄化性能を発揮できる排気ガス浄化システムを提供すること。
【解決手段】 上流触媒部及び下流触媒部は、多孔質無機酸化物に担持されたナノサイズの貴金属粒子を備え、上流触媒部と下流触媒部との貴金属粒子の粒径比が2:1〜10:1の排気ガス浄化システムである。上流触媒部の多孔質無機酸化物に4〜20nm、下流触媒部の多孔質無機酸化物に、2〜10nmの貴金属粒子を担持させる。上流触媒部に流入する排気ガス温度T℃と、下流触媒部に流入する排気ガス温度T℃との差が50〜100℃である。 (もっと読む)


【課題】
本発明は、自動車内部に流入する有害ガスを吸着して除去することができる吸着剤組成物に関し、自動車室内の空気調節装置やキャビンフィルターなどに有用であって、アルデヒド、アンモニア、トリメチルアミン、アセト酸などのような自動車内部に流入する主な有害ガスを吸着して有効に除去できる吸着剤組成物を提供することを課題とする。
【解決手段】
本発明による自動車内部に流入する有害ガスの吸着剤組成物は、(a)球形の中空コア部とメゾ多孔性のカーボンシェル部とからなり、上記カーボンシェル部に遷移金属、遷移金属酸化物及びアルカリ金属塩からなる群より選択された何れか一つ以上の消臭物質が添着されたカーボンナノボールと、(b)イオン種がNH4+型であり、SiO2/Al23
のモル比が20ないし300であり、4級アンモニウム塩が担持されたゼオライトとを含み、上記ゼオライト:カーボンナノボールの含量比が重量比で1〜3:3〜8である。 (もっと読む)


【課題】白金を使用せず、低コストで埋蔵資源量の制約を受けることがなく、かつ、燃料電池用電極触媒として優れた性能を有する固体高分子型燃料電池カソード触媒の提供。
【解決手段】下記一般式(1)で表されるブロンズ化合物(一般式(1)中、Mは遷移金属を、Aは金属を表し、Mは、取り得る最高酸化数とそれより還元された小さい酸化数とからなる少なくとも2種以上の混合原子価をとり、Aは不定比組成を持ち、y=1のとき、遷移金属Mが取り得る最高の原子価状態によりzが決まり、0.1<x<1である。尚、該金属Aが、遷移金属である場合、該金属Aは、該遷移金属Mと異なる種類の遷移金属である。)を含有することを特徴とする固体高分子型燃料電池用カソード触媒。
AxMyOz (1) (もっと読む)


【課題】 貴金属粒子の凝集を防止し、触媒の活性低下を抑制した排ガス浄化触媒を提供する。
【解決手段】 多孔性酸化物から形成される担体2と、担体2の細孔内部に担持された貴金属粒子3と、貴金属粒子3の凝集を抑制する凝集抑制材(包接材4)と、を有することを特徴とする。 (もっと読む)


金属酸化物触媒及びその製造方法を提供する。さらに具体的には、一つ以上の金属酸化物を含む水素製造用金属酸化物触媒及びその製造方法を提供する。該水素製造用金属酸化物触媒を利用すれば、水素を効率的かつ経済的に生産できる。
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金属触媒の粒径分布を決定するための方法及びプロセスが提供される。超伝導量子干渉デバイス(SQUID)磁力計が、担体物質に分散された金属触媒の粒径を求めるために用いられる。金属の粒径を規定する金属/担体物質比率の変化に応じて、触媒は、常磁性挙動、超常磁性挙動及び強磁性挙動を示す。 (もっと読む)


本発明は、活性金属として、ルテニウムを単独で、或いはルテニウムと、少なくとも1種の、元素周期表第IB、VIIB又はVIII族の他の遷移金属(CAS型)と、を一緒に、担体成分として二酸化ケイ素を含む担体に施されて含む被覆触媒、かかる被覆触媒の製造方法、本発明の被覆触媒を使用して、水素化可能な基を含む有機化合物を水素化し、好ましくは炭素環式の芳香族基を対応の炭素環式の脂肪族基に水素化するか、又はアルデヒドを対応のアルコールに水素化する方法、そして更に、本発明の被覆触媒を、水素化可能な基を含む有機化合物を水素化し、好ましくは炭素環式の芳香族基を対応の炭素環式の脂肪族基に水素化又はアルデヒドを対応のアルコールに水素化する場合の使用法に関する。 (もっと読む)


【課題】 貴金属を特定の複合酸化物に対して、含浸担持により、高い固溶率で固溶させることのできる触媒組成物の製造方法を提供すること。
【解決手段】 一般式(1)
xy3±σ (1)
で表される複合酸化物に、pH6以下のRh、Pd、Ptから選ばれる少なくとも1種の貴金属の塩を含有する貴金属塩水溶液を含浸担持させ、焼成することにより触媒組成物の製造する。 (もっと読む)


【課題】
有機化合物の還元、特にカルボニル基を含む有機化合物の選択的な還元に有用であり、かつ、光化学的に再生可能な触媒を提供すること。
【解決手段】
下記式(1)で示される光化学的再生が可能な触媒により上記課題を解決する。
【化1】


[式中、R、R、R、R、R及びRは、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子、C〜C10アルキル基又はC〜C10アリール基であり、
[M]は、配位子を有する遷移金属である。]
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【課題】蛍光灯のような実用的な微弱な光量の光源で十分に光触媒能を発揮しうる光触媒粒子ならびに粉体、それらを用いた有機重合体組成物、スラリー、コーティング剤、光触媒性を示す表面ならびに親水性を示す表面を有する物品を提供する。
【解決手段】高い酸化チタン微粒子の表面に、アルカリ土類金属、遷移金属及びAlからなる群より選ばれた少なくとも1種を含む多塩基酸塩を存在させた光触媒粒子等を用いて、有機重合体組成物、スラリー、コーティング剤、光触媒性を示す膜ならびにそれを有する物品を得る。 (もっと読む)


本発明は、金属コーティングパラジウム又はパラジウム合金粒子を生成するための方法に関する。本方法は、水素吸収パラジウム又はパラジウム合金粒子を1つ又はそれ以上の金属塩と接触させて水素吸収パラジウム又はパラジウム合金粒子の表面上に準単原子又は単原子金属又は金属合金コーティングを生成する段階を含む。また、本発明は、触媒を生成するための方法及び本発明の金属コーティングパラジウム又はパラジウム合金粒子を用いて電気エネルギーを発生するための方法にも関する。 (もっと読む)


【課題】 カーボンナノチューブの生成率が高く、かつ電気伝導性にすぐれた、気相法によるカーボンナノチューブの製造方法を提供する。
【解決手段】 上記課題は、原料中にC、Oを含み、かつ原料に触媒を加えた全体のO/C比が1×10−6〜150×10−6の割合で原料および触媒を反応炉に供給することを特徴とするカーボンナノチューブの製造方法によって解決される。 (もっと読む)


【課題】 タールを分解可能な触媒を安価に調製するとともに、この触媒を用いてバイオマスをガス化するときに生成するタールを効率良く分解・改質して、H2、CH4、CO、CO2等の有益なガスを生成し、更に付加価値の高い金属粒子を副産物として回収する。
【解決手段】 先ず担体調製手段11により、金属イオンを含む水溶液又は懸濁液を、イオン交換能を有する低品位炭粒子と接触させて、金属を担持した担体を調製する。次に有益ガス生成手段12により、上記金属担持担体を触媒として、この担体にバイオマスの熱分解で生成したガス及びタール状物質を500〜700℃の温度で接触させてガス化する。上記担体に担持された金属は遷移金属であることが好ましく、イオン交換能を有する低品位炭粒子の平均粒径は1〜5mmであることが好ましく、金属イオンを含む水溶液又は懸濁液は、鉱物から抽出した金属イオンを含む水溶液又は懸濁液であることが好ましい。 (もっと読む)


プロパンをアクリル酸(酸化により)もしくはアクリロニトリル(アンモキシデーションにより)へ、およびイソブタンをメタクリル酸(酸化により)へおよびイソブタンをメタクリロニトリル(アンモキシデーションにより)気相転化する際に有効な物質組成物および触媒組成物が開示される。好ましい触媒組成物は、モリブデン、バナジウム、ニオブ、アンチモンおよびゲルマニウムまたはモリブデン、バナジウム、タンタル、アンチモンおよびゲルマニウムを含む。熱水合成方法を含む、このような組成物および関連する組成物を調製する方法もまた開示される。好ましい触媒は、プロパンをアクリル酸および/またはアクリロニトリルへ、イソブタンをメタクリル酸/メタクリロニトリルへ、少なくとも約50%の收率で転化する。 (もっと読む)


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