一种合成对溴苯丙酮的方法

    公开(公告)号:CN102260155A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110155216.1

    申请日:2011-06-10

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种合成对溴苯丙酮的方法,是以对溴苯甲酸、丙酸为原料,在复合催化剂存在的条件下反应制得对溴苯丙酮。本发明采用新型复合催化剂合成对溴苯丙酮,分离提纯过程简单,反应时间短,产品的收率达到77%以上,得到产品纯度高,能耗低,环境污染小,成本低,是实现工业化生产的较理想的工艺。

    直接甲醇燃料电池膜流动相及其制备方法

    公开(公告)号:CN101093892A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710023790.5

    申请日:2007-07-11

    Applicant: 南通大学

    CPC classification number: Y02E60/523

    Abstract: 本发明公开了一种直接甲醇燃料电池膜流动相及其制备方法,膜流动相包括膜载体,膜载体表面涂覆凝胶流动相膜,凝胶流动相膜是膜载体经浸渍提拉溶胶流动相并风干后形成;其中膜载体为具有高导电能力的丝网状、不溶于稀硫酸的金属材料;所述溶胶流动相由甲醇、硫酸、水、杂酸、金属有机化合物或金属盐制成。制备溶胶流动相时,以金属有机化合物或金属盐为前驱体,流动相中的甲醇为分散介质,加入硫酸、水,经水解、缩聚反应形成溶胶,并进一步掺杂杂酸制成溶胶流动相。本发明从根本上解决甲醇渗漏的问题,降低其对直接甲醇燃料电池阴极和阳极催化剂的毒化,可以提高直接甲醇燃料电池的性能,简化电池结构,推动直接甲醇燃料电池的市场化进程。

    一种TiO2@C负载PdAg直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104022292B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410188897.5

    申请日:2014-05-07

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了多孔空心TiO2@C负载PdAg直接甲醇燃料电池阳极催化剂及制备方法,产品由多孔空心TiO2@C载体与PdAg纳米合金组成。本发明以高比表面的多孔空心TiO2@C纳米载体与PdAg纳米合金复合形成多元催化剂。C的复合以及PdAg合金沉积在载体表面能提高TiO2的导电性,C的复合以及PdAg合金的沉积对TiO2的协同作用大大提高TiO2对甲醇的催化氧化性能,同时,甲醇氧化产生的CO等中间产物被吸附、转移到复合催化剂表面,并被直接深度氧化为最终产物CO2,另外,TiO2@C纳米载体稳定,不易被氧化。由于PdAg的价格远低于贵金属Pt,且在催化剂中其用量较小,因此可以大大降低催化剂的成本,提高催化剂的抗CO毒化能力,因而可以大大降低直接甲醇燃料电池中催化剂的成本提高直接甲醇燃料电池的性能。

    PdMo/TiO2纳米线直接甲醇燃料电池阳极催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN103178274A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310087407.8

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种PdMo/TiO2纳米线直接甲醇燃料电池阳极催化剂及制备方法,产品由TiO2纳米线与PdMo纳米合金组成。本发明以高比表面的TiO2纳米线为载体与PdMo纳米合金复合形成多元催化剂。PdMo复合提高TiO2的导电性及对TiO2的协同作用提高TiO2对甲醇的催化氧化性能,同时,甲醇氧化产生的CO等中间产物被吸附、转移到复合催化剂表面,并被直接深度氧化为最终产物CO2,因此可提高催化剂的抗CO毒化能力,由于PdMo的价格远低于Pt、Ru等贵金属,且在催化剂中其用量较小,因而可以大大降低直接甲醇燃料电池中催化剂的成本,提高直接甲醇燃料电池的性能。

    1,4-丁二醇双琥珀酸月桂醇聚氧乙烯醚(3)异辛基混合双酯磺酸钠及制备方法

    公开(公告)号:CN103086928A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310043458.0

    申请日:2013-02-04

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种1,4-丁二醇双琥珀酸月桂醇聚氧乙烯醚(3)异辛基混合双酯磺酸钠及制备方法,其特征是:由顺酐与1,4丁二醇进行单酯化反应,单酯化反应产物与月桂醇聚氧乙烯醚(3)进行酯化反应,其产物再与异辛醇进行双酯化反应,双酯化产物与亚硫酸氢钠共轭加成磺化反应,得到1,4-丁二醇双琥珀酸月桂醇聚氧乙烯醚(3)异辛基混合双酯磺酸钠。本发明具有更高的表面活性,且产品性能温和、无毒、易降解,是一种新型绿色环保多功能的高效表面活性剂,适用于农药、日用化工、涂料、印染、矿山、造纸、皮革和感光等领域,可用作乳化剂、润湿剂、渗透剂、分散剂和玻璃防雾剂。

Patent Agency Ranking