-
公开(公告)号:CN105214727B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201410286213.5
申请日:2014-06-24
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种哑铃形聚苯乙烯基CuBTC复合催化剂及其制备方法。该制备方法包括以经过磺化处理的哑铃形聚苯乙烯微球为载体,循环负载铜盐和均苯三甲酸,制备得到哑铃形聚苯乙烯基CuBTC复合催化剂的步骤。本发明还提供了上述方法制备得到的哑铃形聚苯乙烯基CuBTC复合催化剂。本发明首次成功合成了哑铃形PS@CuBTC复合微球,具有较大的比表面积、良好的分散性以及细小的纳米级活性组分CuBTC壳层,该复合材料具有催化活性高、比表面积大、活性组分CuBTC分散性好且其粒径以及壳层厚度可调节等优势。此外,该制备方法简单、反应条件温和、能耗较少,适于放大生产及推广应用。
-
公开(公告)号:CN105670434A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410659595.1
申请日:2014-11-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D133/04 , C09D133/00 , C09D175/04 , C09D7/12 , C09C1/28 , C09C3/12 , C09C3/08
Abstract: 本发明公开了一种纳米孔SiO2隔热保温涂料的制备方法,属于建筑用保温材料技术领域。以低成本改性纳米孔SiO2的作为主要功能填料,与成膜乳液、空心玻璃微珠、纤维、分散剂、润湿剂、成膜助剂、颜料、去离子水、消泡剂、增稠剂等以一定的比例复合,制备得到高性能低成本的纳米孔SiO2隔热保温涂料。本发明的优点在于1)提供了一种纳米孔SiO2隔热保温涂料的低成本制备方法;2)用本发明提供的方法制备的隔热保温涂料,隔热性能优异、阻燃、防水且使用寿命长。3)用本发明提供的方法反应工艺简单、条件温和、流程短,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN103769212B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201410003203.6
申请日:2014-01-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J31/06 , C07C215/76 , C07C213/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明一种核壳结构的C@P4VP@Au催化剂的制备及应用。首先采用水热法制备单分散的C球,然后采用乳液聚合法在C球表面包覆聚4-乙烯基吡啶(P4VP)壳层,再利用P4VP的两亲性,以HAuCl4为前驱体,NaBH4为还原剂,通过化学还原法将纳米Au颗粒负载到P4VP壳层内。调节4-VP单体、交联剂二乙烯基苯的加入量以及HAuCl4溶液的浓度等条件,可制备不同壳层厚度和Au负载量的C@P4VP@Au微球。该方法制备的微球具有规整的核壳结构,得到的Au纳米粒子粒径较小(约3nm),均匀分布在P4VP壳层中。C@P4VP@Au微球对4-硝基苯酚催化还原表现出很高的催化效率和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN103756646A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410047867.2
申请日:2014-02-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明是一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法。首先选择性的制备一种金属有机骨架材料基材,根据芯材的大小和种类对其进行孔径大小的设计和孔道极性的调控,以更好的匹配所要负载的相变芯材,然后将可溶性的相变芯材配制成溶液,把金属有机骨架材料分散于配制好的相变材料溶液中,利用金属有机骨架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附相变材料,干燥后得到具有定型效果的金属有机骨架材料复合相变材料。本发明开发了一种新型金属有机骨架基复合相变材料;所制备的金属有机骨架基复合相变材料能够有效防止泄露等问题,且具有纳米孔结构可调和芯材选择范围广的优势;本方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。
-
公开(公告)号:CN103752240A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410047897.3
申请日:2014-02-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球的制备方法,属于先进纳米复合材料制备技术领域。其制备方法是首先制备具有核壳结构的碱式硫酸铜微球,然后将其壳层原位转化为金属有机骨架材料,制得碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球。本发明的优点在于:1)在室温下通过简单的两步法制备了碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球;2)用本发明提供的方法制备的碱式硫酸铜微球,通过调节所加入有机配体的种类可以制备不同金属有机骨架壳层;3)用本发明提供的方法反应条件温和、工艺简单、周期短,适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN102688760B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210186971.0
申请日:2012-06-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/745 , C07D301/19 , C07D303/04
Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4/CuO/pSiO2(poroussilica)催化剂及其制备方法,以及其在烯烃环氧化反应中的应用。具体制备过程包括:首先采用共沉淀法得到Fe3O4微球作为磁性核心,为增加其表面对金属阳离子的吸附作用,利用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)对其表面进行修饰;然后,以醋酸铜为铜源,通过水热合成在Fe3O4微球表面包覆CuO纳米壳层;最后,以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,正硅酸乙酯为硅源,完成多孔二氧化硅壳层的包覆,从而得到磁性Fe3O4/CuO/pSiO2核壳结构复合催化材料。分别以苯乙烯和环辛烯的环氧化反应作为探针反应,对该复合材料的催化性能进行研究。结果证实,该催化材料具有良好的反应活性和选择性,磁性核心的引入使其易于分离和回收,此外,该催化材料循环效果较好,经数十次循环仍能保持其优异的催化性能,具有较大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102935377A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210479533.3
申请日:2012-11-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J29/03 , C07D303/04 , C07D301/19
Abstract: 本发明涉及一种分子筛固相研磨负载过渡金属/金属氧化物合成催化剂的方法,特别是涉及一种苯乙烯催化氧化为环氧苯乙烷的催化剂的制备方法。本发明的目的在于提供一种简单易行的合成环氧苯乙烷的催化剂的方法。本发明催化剂的突出特点是:催化剂的制备条件温和,方法简单易行;采用本发明催化剂,反应产物主要是环氧苯乙烷;催化剂的活性较高,苯乙烯转化率最高可达98%,环氧苯乙烷选择性可达90%。
-
公开(公告)号:CN103923614A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410156393.5
申请日:2014-04-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种有序多孔基定形复合相变材料的制备方法,属于复合相变材料领域。首先制备一种有序介孔二氧化硅载体,对其孔道结构、孔径大小以及表面性质进行设计和调控;其次,将相变芯材配制成相应的溶液,把制备好的多孔载体分散于配好的相变芯材溶液中,利用多孔载体材料较强的毛细作用、表面张力等对相变芯材进行吸附,并结合载体表面功能基团对芯材的键合作用实现对芯材的高效填充,干燥后得到具有较好储热能力及较高稳定性的复合相变材料。该复合相变材料载体比表面积大,孔隙率高,孔径较小,孔道规整有序,对相变芯材固载能力强,不易泄露,芯材的填充量大,复合相变材料储能密度高,热稳定性好,适用面广,且不易燃烧,使用绿色安全。
-
公开(公告)号:CN103769212A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410003203.6
申请日:2014-01-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J31/06 , C07C215/76 , C07C213/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明一种核壳结构的C@P4VP@Au催化剂的制备及应用。首先采用水热法制备单分散的C球,然后采用乳液聚合法在C球表面包覆聚4-乙烯基吡啶(P4VP)壳层,再利用P4VP的两亲性,以HAuCl4为前驱体,NaBH4为还原剂,通过化学还原法将纳米Au颗粒负载到P4VP壳层内。调节4-VP单体、交联剂二乙烯基苯的加入量以及HAuCl4溶液的浓度等条件,可制备不同壳层厚度和Au负载量的C@P4VP@Au微球。该方法制备的微球具有规整的核壳结构,得到的Au纳米粒子粒径较小(约3nm),均匀分布在P4VP壳层中。C@P4VP@Au微球对4-硝基苯酚催化还原表现出很高的催化效率和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN103466689A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310424651.9
申请日:2013-09-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采用自模板法制备纳米环状硫化镉光催化材料的方法,属于环境污染治理中的光催化技术领域。通过改变反应温度、加入氨水的量等条件可调控硫化镉纳米环的产量。所制备的硫化镉结构特征为空心环状,尺寸较为均一,较好的分散性,且具有较大的比表面积和较好的光学性能,可用作可见光领域的良好光催化剂。本法操作简单,反应条件温和,成本低廉,适合工业化规模生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-