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公开(公告)号:CN102319564B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201110160004.2
申请日:2011-06-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/745 , B01J21/06 , B01J35/10
Abstract: 本发明提供一种双层空腔结构及海胆状的二氧化钛磁性微球制备方法。1)制备单分散、粒径均一的四氧化三铁磁性微球。2)采用溶胶-凝胶法在四氧化三铁表面依次包覆二氧化硅及二氧化钛。3)调节氢氧化钠溶液浓度、水热反应时间等条件,可制备具有单双层空腔结构及海胆状的钛基磁性微球。4)将钛基磁性微球用一定浓度的盐酸溶液处理,然后高温煅烧,得到锐钛矿型的双层空腔结构及海胆状的二氧化钛磁性微球。该方法制备的材料具有高活性锐钛矿二氧化钛晶体结构,表面为海胆状,比表面积大;其双层空腔结构可容纳大量客体分子;微球具有超顺磁性,可实现催化剂的简单快速分离回收;制备成本低,工艺流程可控,易操作,无污染,能耗少。
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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%。
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公开(公告)号:CN102070208B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010573738.9
申请日:2010-12-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种形貌可控的镍钴氢氧化物的制备方法,属于化学工程及新材料领域。其制备方法是先向可溶性镍盐和钴盐的混合溶液加入乙撑胺螯合剂形成金属胺螯合物溶液,通过搅拌使金属离子与螯合剂充分螯合,然后向反应体系中加入碱金属氢氧化物溶液,通过控制反应温度得到氢氧化物沉淀。经过过滤,水洗,干燥制得球形结构或三维剑麻形结构的镍钴氢氧化物。本发明的优点在于:1.提供了镍钴氢氧化物的新形貌;2.用本发明提供的方法制备的镍钴氢氧化物,可以通过调节体系中镍离子和钴离子的摩尔比、乙撑胺的种类、不同胺的摩尔比及其滴加顺序实现对镍钴氢氧化物形貌的控制;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。
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公开(公告)号:CN101456562B
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200910076068.7
申请日:2009-01-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B39/08
Abstract: 一种介孔钛硅分子筛的制备方法,属于介孔分子筛催化材料制备技术领域。本发明采用阳离子表面活性剂为模板剂,将其分散于去离子水中,加入氨水调节溶液的pH值,待模板剂完全溶解后,加入硅源。将这种材料经过过滤、洗涤、干燥、焙烧过程,去除有机模板剂,得到二氧化硅介孔材料。将获得的二氧化硅介孔材料分散到乙醇中,缓慢加入钛源,钛源水解后的钛离子负载于二氧化硅介孔分子筛上形成活性中心,得到负载钛的介孔分子筛。本发明反应容易控制,产品的重复性很好,适用于大量生产。以制得的钛硅分子筛为催化剂,以双氧水为氧源,催化烯烃环氧化和醇的氧化,反应条件温和,反应具有很好的选择性和转化率。
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公开(公告)号:CN100553626C
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200610012210.8
申请日:2006-06-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61K9/50 , A61K31/522
Abstract: 一种咖啡因微胶囊及其制备方法,属于药品微胶囊制备技术领域。在咖啡因外面包覆明胶,咖啡因微胶囊粒径在20~1500微米范围。采用乳液法将咖啡因包覆在明胶微胶囊中;工艺为:在40~70℃下,将0.2~0.75份咖啡因溶于16.7~25份明胶水溶液中,再加入1~4.3份的吐温-80,搅拌均匀,形成混合液,再将上述混合液加入到71.25~87.16份温度为40~70℃的豆油中,形成油包水型乳液,在此温度下搅拌2~5小时,冷却至5~35℃,滴加入戊二醛溶液,引起相分离凝聚,搅拌30~60分钟,然后升或降至室温,搅拌3~6小时,收集得到咖啡因微胶囊。优点在于:在咖啡因的外面包覆了明胶,延缓和延长了咖啡因的药效,同时又可防止咖啡因吸潮,有利于贮存。
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公开(公告)号:CN114308134B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210028591.8
申请日:2022-01-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种利用埃洛石纳米管制备金属氧化物微反应器的方法及在燃油氧化脱硫领域的应用,属于纳米材料技术领域。以埃洛石为载体,在埃洛石纳米管内引入前体,通过高温煅烧形成负载金属氧化物的埃洛石,最后利用化学反应,对埃洛石外表面进行改性,得到微反应器。本发明的优点,微反应器的制备工艺简单,原料价廉易得;制备的微反应器,外表面疏水亲油,在燃油中分散性好;微反应器具有限域效应和选择效应,内腔含催化活性位点,加入氧化剂,氧化脱硫在微反应器内进行,脱硫效率高;氧化脱硫过程操作简单,通过分离催化剂和燃油直接带走产物。在温和条件下实现对燃油的深度脱硫,循环稳定性好。为低硫含量燃油深度脱硫提供了优异反应体系。
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公开(公告)号:CN104857956B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510164224.0
申请日:2015-04-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于制备KA油的自支撑纳米Au催化剂的制备方法,将SrTiO3(111)取向的单晶经过表面结晶化处理和表面洁净化处理后,在5~10W较低的溅射功率和80~100℃的沉积温度下,于SrTiO3基底表面沉积具有(111)取向的单晶Au膜,通过电化学氢剥离的方法将Au膜从基底上剥离,经过蒸干后得到自支撑的二维纳米Au催化剂,并以双氧水为氧化剂在环己烷的液相氧化反应体系中表现出催化活性,使得环己烷的液相氧化反应转化率显著提高。在常规的蒸馏装置、标准大气压强、70℃的情况下,KA油的转化率可以达到40%以上。
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公开(公告)号:CN105618154A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610110038.3
申请日:2016-02-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J31/38 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308
Abstract: 本发明提供一种Au-PANI-TiO2三元光催化剂的制备方法,所述制备方法将TiO2分散到水中,加入苯胺和氯金酸,生成聚苯胺和Au纳米粒子包覆在TiO2表面,得到Au-PANI-TiO2三元光催化剂采用贵金属Au纳米粒子和导电聚合物聚苯胺(PANI)对TiO2进行共同改性,使TiO2对光的吸收范围拓展到可见光区,增大了催化剂对太阳光的利用效率。本发明利用氯金酸和苯胺之间的氧化还原反应,制备Au纳米粒子和聚苯胺,不需要引入其他氧化剂和还原剂,一步制备得到了Au纳米粒子和聚苯胺共同改性TiO2的光催化剂,工艺流程简单,操作简便,光催化性能优异。
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公开(公告)号:CN104449589A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410720490.2
申请日:2014-12-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02P20/149 , C09K5/063
Abstract: 本发明属于复合相变材料制备技术领域,特别涉及一种适用于宽温域余热回收的多孔基复合相变材料制备方法。该制备方法选取热稳定性好、比表面积大、易进行有机改性的多孔材料(γ-Al2O3、高岭土、层状水滑石、蒙脱土等)作为基体材料,通过选用不同类别的无机盐、有机类相变材料中的多种作为相变芯材,通过分散浸渍法制备得到系列新型多孔基复合相变材料。本发明的优点在于:1)开发了一种简便的方法获得一系列相变温度呈梯队变化的多孔基复合相变材料;2)所制备的多孔基复合相变材料可以有效固载相变芯材,防止泄露、腐蚀等问题,节省了二次封装的费用;3)本发明提供的方法,工艺简单、反应条件温和、适合工业上规模化生产。
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公开(公告)号:CN102814199B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210205903.4
申请日:2012-06-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种用于贵金属催化剂原位固载的磁性聚合物微球的制备方法,属于高分子材料和纳米复合材料领域。首先利用溶剂热法制备亲水性、高磁响应性的磁性Fe3O4纳米粒子,然后通过吸附作用与亲水性功能单体形成氢键,利用原位自由基聚合的方法制备单分散、表面带有官能基团、高磁响应性的磁性聚合物微球。利用表面官能基团与贵金属盐溶液静电吸附,原位负载贵金属纳米粒子用于污染物的降解,表现出稳定高效的催化活性。
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