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公开(公告)号:CN101792461A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010105688.1
申请日:2010-02-04
Applicant: 南京工业大学 , 南京威尔化工有限公司
IPC: C07F9/10
Abstract: 本发明涉及一种注射用大豆卵磷脂的制备工艺。以大豆磷脂为原料,先经丙酮脱油、膜分离、吸附脱色等过程获得粗卵磷脂,然后将粗卵磷脂采用柱色谱分离、过滤除菌、减压浓缩及真空干燥即得注射用大豆卵磷脂。本发明采用膜分离代替传统的溶剂萃取,操作简单。以带有表面羟基的极性化合物为固定相,先用弱极性溶剂与强极性溶剂组成的混合溶剂作洗脱剂进行梯度洗脱,待脑磷脂全部流出后,改用强极性溶剂为洗脱剂,不仅分离选择性高,大大减少了洗脱剂用量,而且卵磷脂的提取率高,产品质量稳定,便于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN101186575A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710191007.6
申请日:2007-12-04
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02P20/127
Abstract: 本发明公开了一种醋酸甲酯催化精馏水解工艺,采用催化精馏塔、脱酸塔和脱醇塔三塔流程工艺。它包括下列步骤:A.催化精馏塔至上而下分为精馏段、反应段和提馏段,水从反应段顶部进入,醋酸甲酯从反应段底部进入,催化精馏塔塔顶出料为甲醇、醋酸甲酯和少量水,塔釜出料为醋酸和水;B.步骤A中的催化精馏塔塔顶出料进入脱醇塔分离,脱醇塔塔釜得到产物甲醇,塔顶未反应的醋酸甲酯和少量水、甲醇,再返回催化精馏塔循环反应;步骤A中的塔釜出料进入脱酸塔分离,脱酸塔塔釜得到产物醋酸。本发明可以降低设备投资,降低操作能耗以及操作难度,从而降低生产成本。
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公开(公告)号:CN120022872A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510213755.8
申请日:2025-02-25
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种氨基功能化M@UiO‑66‑NH‑2复合吸附剂的制备及其应用,属于环境科学与工程技术领域。该吸附剂特征是将过渡金属Cr、Fe、Co或Ni中的一种作为活性组分M,UiO‑66‑NH‑2作为载体,然后将活性组分均匀分散至载体中以获得具备多活性吸附位点的八面体结构。其制备过程为:首先将氯化锆和2‑氨基对苯二甲酸溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,经超声处理、水热反应、洗涤离心和干燥后得到UiO‑66‑NH‑2;然后将UiO‑66‑NH‑2和M源溶解于二甲基亚砜中,再经超声处理,水热反应、洗涤离心和干燥后得到M@UiO‑66‑NH‑2复合吸附剂。该方法具有制备工艺简单、活性高的优势,所制备的吸附剂具有八面体形貌、高比表面积和丰富孔隙率,展现出优异的CO2吸附性能和循环稳定性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115888707B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211489014.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 南京工业大学 , 中建安装集团有限公司
IPC: B01J23/652 , B01J23/26 , B01J32/00 , C07D317/40
Abstract: 本发明提供了负载过渡金属单原子催化剂及其制备方法和应用,其特征在于所述的催化剂的以中空Cr2O3‑ZnO复合金属氧化物作为载体,过渡金属M为活性组分;催化剂的形貌为中空多孔球形。将催化剂用于催化碳酸乙烯酯脱氢合成碳酸亚乙烯酯,目标产物碳酸亚乙烯酯的产率高。本方法制备的M/Cr2O3‑ZnO催化剂具有高活性、催化剂易分离、价格低廉等优点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN119819309A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411934769.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/83 , B01J23/78 , B01J23/34 , B01J23/00 , B01J37/34 , B01J35/61 , F23G7/07 , C01G51/00 , C01G53/00 , C01G49/00 , C01G45/00
Abstract: 本发明公开了一种甲烷催化燃烧用钙钛矿催化剂及其制备方法与应用。该方法包括将等物质的量的不同种硝酸盐溶解在水中,超声搅拌后加入碱性溶液调节至弱碱性,然后用电离辐射处理一段时间,经过离心洗涤和干燥后,在空气气氛中焙烧得到非晶化、颗粒尺寸小、比表面积大、具有丰富的孔和缺陷钙钛矿催化剂。本发明辐射法工艺简单,对设备要求低,能耗低、可重复性强,可大量产业化制备,另外,本发明催化剂具有低成本、高的催化活性,适用于甲烷催化燃烧等环境催化领域,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115806479B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211448164.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C51/15 , C07C53/08 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J21/04 , B01J35/33 , B01J35/60
Abstract: 本发明涉及一种转化CH4和CO2直接制乙酸的方法,首先制备一种大孔氧化铝载体,再通过浸渍法制备大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,用于等离子体活化CH4和CO2直接生成乙酸反应。本发明所述方法实现了常温、常压条件下将CH4和CO2转化为高附加值乙酸,避免了传统CH4和CO2反应所需要高温和高压等苛刻要求,而且本发明中的大孔氧化铝负载过渡金属单原子催化剂,具有良好的乙酸选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119702005A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411947480.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种改性钙钛矿负载双金属催化剂在甲烷催化燃烧中的应用。称取钙钛矿、贵金属盐和过渡金属盐溶解于水中,超声搅拌形成混合溶液,分散均匀后加入羟基屏蔽剂,分散均匀后引入电离源进行辐照反应,离心洗涤后干燥,得到固体,将固体在空气气氛中焙烧活化,得到电离辐射改性钙钛矿负载双金属催化剂。本发明催化剂的金属负载量均匀分布,且金属颗粒的尺寸得到有效控制,金属颗粒与载体之间具有较强的负载结合程度,对甲烷的燃烧反应具有高的催化活性整个制备过程操作简单、可重复性强、反应条件温和,适合规模化生产,在环境治理、气体催化燃烧等领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN115819218B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202211448161.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳和丙烯制甲基丙烯酸的工艺:首先制备一种C3N4改性SBA‑15载体,然后通过改性后的SBA表面产生的氨基将咪唑类离子液体固载,咪唑类离子液体的质量固载量为10~40%。用于C3H6和CO2直接生成甲基丙烯酸反应。本发明所提供的固载型咪唑类离子液体催化剂具有反应活性高、反应过程不易积碳、催化剂用量少等优势。本发明所述方法实现了温和条件下将C3H6和CO2转化为高附加值甲基丙烯酸,本发明与传统工艺相比较,工艺简单,反应原料成本低、来源广泛,生产过程中无酸污染,具有不错的经济效益,同时对温室气体二氧化碳的资源化利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118307774A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410261827.1
申请日:2024-03-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08G73/06 , B01J31/06 , C07D317/36 , C07D317/46
Abstract: 本发明提供了一种含苯类超交联离子聚合物催化剂及其制备方法和应用,属于催化技术领域。所述催化剂由1,8‑二氮杂环(5,4,0)‑7‑十一碳烯(DBU)和对二氯苄(DCX)反应得到离子单体氯化1‑(4‑(氯甲基)苄基)‑2,9‑二氮杂双环(6,5,1)‑8‑十一碳烯,并在活泼金属氯化物催化下自聚并得到含苯类超交联离子聚合物催化剂。将催化剂用于催化二氧化碳环加成合成环状碳酸酯,目标产物环状碳酸酯的收率≥97.6%,选择性≥99.23%。本方法制备的含苯类超交联离子聚合物催化剂离子位点浓度高、易分离回收、操作过程简单,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115382532B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202211037442.4
申请日:2022-08-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/02 , B01J35/08 , C07D305/14 , C07D307/89 , C07D493/04
Abstract: 本发明涉及一种M‑TiO2@ZrO2催化剂及其制备和应用,其特征在于所述的催化剂由活性组分MO、助催化剂和活性载体组成;其中活性组分MO为CaO、SrO或BaO中的一种,活性载体为纳米ZrO2,助催化剂为TiO2,活性组分负载质量占活性载体质量的14~29%,助催化剂负载质量占活性载体质量的4~10%。催化剂用于催化环烷烃多元羧酸脱水环合制备环烷烃多元酸酐,底物环己烷多元羧酸的转化率达到99%,产物酸酐收率可以达到98%。本方法制备的催化剂具有高活性、高选择性、良好稳定性等优点,催化剂与产物易分离,且催化剂具有优异的重复性能,拥有良好的工业应用前景。
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