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公开(公告)号:CN106542977A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610960025.5
申请日:2016-10-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种合成聚甲氧基二甲醚的方法,具体过程包括,以提供低聚甲醛的化合物和提供封端甲基的化合物为原料,引入萃取剂,在酸性催化剂的催化下,将反应和萃取融合,制备聚甲氧基二甲醚,反应完成后,分离反应体系中的有机相和水相,将有机相精制得到聚甲氧基二甲醚。本发明通过引入萃取剂,将反应原料萃取到萃取相中发生反应,有效避免反应产物与水发生副反应,可有效提高原料的转化率及产物的选择性和收率,且催化剂的催化活性显著提高,反应后催化剂易于分离,可循环使用;本发明的合成方法所用原料来源广泛,价格低廉,所需设备简单,反应过程合理可控,易于大规模生产,具有较强的市场竞争力,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103554173B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201310541192.2
申请日:2013-11-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07F7/28 , C07F7/00 , C08F210/16 , C08F110/02 , C08F110/06 , C08F4/645 , C08F4/642
Abstract: 本发明公开了一种新型苯氧基酯配位的过渡金属有机配合物及其烯烃聚合催化体系和应用。所述催化体系包括(A)通式为(Ⅰ)的过渡金属有机配合物和(B)主族金属有机化合物、有机铝氧烷、可离子化的离子化合物。所述的过渡金属有机配合物是通式(Ⅰ)的配合物,式中M是元素周期表中第Ⅳ、Ⅴ或Ⅷ副族的过渡金属元素的一种或几种,m是1-3的一个整数,n是满足M价态的一个数,X是卤素、烷氧基等;R1是C1-20的烷基或C6-20芳基或取代芳基,R2-R5相同或不同,选自氢原子、卤原子、烃基、硅烷基等。本发明所述的催化体系具有催化活性高、热稳定性好及共聚合能力强等优点,可催化烯烃聚合及共聚合,并可用于各种不同的聚合方法。
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公开(公告)号:CN105107544A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510524022.2
申请日:2015-08-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种二甲醚生产用固体酸催化剂,以重量计组成包括10~50%的微孔-介孔复合分子筛和50~90%的氧化铝,其中微孔-介孔复合分子筛为HZSM-5/MCM-41。本发明还提出所述催化剂的制备方法:以商业ZSM-5为原料,水热法制备微孔-介孔复合分子筛,再与商业拟薄水铝石按比例混合,挤出成型,焙烧后得到复合固体酸催化剂。本发明提出的催化剂存在多级孔道结构,在微孔分子筛的基础上引进了有序介孔,提高了二甲醚的高温选择性和催化剂抗积碳能力,具有低温活性好、选择性高、热稳定性好,寿命长等优点,有效地解决了纯分子筛基催化剂生产成本高昂、易积碳失活、寿命短的问题。
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公开(公告)号:CN104888750A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510202623.1
申请日:2015-04-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种活性炭纤维负载二氧化钛复合光催化材料的制备方法。所述方法采用超声波辅助溶胶-凝胶法,将含钛化合物经水解形成的二氧化钛溶胶负载到活性炭纤维表面,烘干后于保护气体中热处理制得二氧化钛/活性炭纤维复合光催化材料。本发明提供的超声波辅助溶胶-凝胶法制备工艺简单,可用于工业生产,二氧化钛均匀、牢固地负载到活性炭纤维表面,且在活性炭纤维缝隙间的沉积量较少。采用所述方法制备而成的活性炭纤维负载二氧化钛复合光催化材料具有良好的光催化性能和重复使用性,可应用于空气净化领域。
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公开(公告)号:CN103864408A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410117510.7
申请日:2014-03-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种铁氧体纳孔微球吸波材料及其制备方法。所制备的铁氧体纳孔微球吸波材料中,铁氧体微球直径在100-900nm范围内可调控,且微球具有三维蠕虫状纳孔结构,该材料吸波性能及其可调控性良好。所述材料制备方法工艺简单,对生产设备要求低,易于工业化生产,克服了现有多孔铁氧体吸波材料制备方法操作繁琐、材料吸波性能不高等缺点。本发明制备的铁氧体纳孔微球MFe2O4吸波材料具有优异的吸波性能,在吸波材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103554173A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310541192.2
申请日:2013-11-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07F7/28 , C07F7/00 , C08F210/16 , C08F110/02 , C08F110/06 , C08F4/645 , C08F4/642
Abstract: 本发明公开了一种新型苯氧基酯配位的过渡金属有机配合物及其烯烃聚合催化体系和应用。所述催化体系包括(A)通式为(Ⅰ)的过渡金属有机配合物和(B)主族金属有机化合物、有机铝氧烷、可离子化的离子化合物。所述的过渡金属有机配合物是通式(Ⅰ)的配合物,式中M是元素周期表中第Ⅳ、Ⅴ或Ⅷ副族的过渡金属元素的一种或几种,m是1-3的一个整数,n是满足M价态的一个数,X是卤素、烷氧基等;R1是C1-20的烷基或C6-20芳基或取代芳基,R2-R5相同或不同,选自氢原子、卤原子、烃基、硅烷基等。本发明所述的催化体系具有催化活性高、热稳定性好及共聚合能力强等优点,可催化烯烃聚合及共聚合,并可用于各种不同的聚合方法。
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公开(公告)号:CN118616087A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410725347.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种核壳型Co基全硅分子筛催化剂,活性组分为Co,载体为Silicalite‑1分子筛;本发明合成的CoOx@Silicalite‑1分子筛催化剂能够调控CoOx的颗粒大小,并抑制其在反应发生烧结,同时增强与载体Silicliate‑1之间的相互作用,从而表现出更加优异的丙烷脱氢催化性能以及丙烯选择性;本发明采用先浸渍后水热的方法合成了高效稳定的核壳型CoOx@Silicalite‑1分子筛丙烷脱氢催化剂,与一步水热合成法相比更有利于将活性物种CoOx在合成过程中限域在Silicalite‑1分子筛的骨架结构中,使得活性位点高度分散,减少丙烯在活性位点上深度脱氢等抑制积炭等副反应的发生,具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN118356968A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410513015.1
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种高分散Co‑HZSM‑5催化剂制备方法,具体制备步骤如下:步骤SS1:采用等体积浸渍法制备CoOx/SiO2作为硅源;步骤SS2:以四丙基氢氧化铵/氢氧化钠/铝酸钠/硅源/水进行水热制备Na型ZSM‑5;步骤SS3:离子交换,制备得到Co‑HZSM‑5催化剂,构建Co‑HZSM‑5脱氢裂解的双功能催化剂,抑制金属活性组分的烧结,提高催化剂的稳定性,通过引入金属Co,可以实现活性位点和酸性位的协同,进一步提高催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN117229149B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311203391.2
申请日:2023-09-18
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
IPC: C07C209/08 , B01J19/00 , B01J19/18 , B01D3/14 , C07C211/21 , C07C209/82
Abstract: 本发明公开了一种二甲基烯丙基胺的合成工艺方法,原料二甲胺水溶液和氯丙烯按反应摩尔比进入第一混合器混合,混合后进入到第一反应器进行合成反应,合成反应后进入到分相罐分层得到上层油相和下层水相,上层油相提纯得到高纯度的二甲基烯丙基胺产品,下层水相进行蒸发浓缩分离,进一步回收利用。本发明通过将二甲基烯丙基胺(DMAA)的合成与二甲胺的再生回收完全分开,以及通过高效的再生回收技术实现二甲胺的循环利用和浓缩,降低原料消耗,并得到低成本的氯化钠。通过两个反应釜的浓缩回收方式,含有二甲胺盐酸盐的水溶液经过浓缩再与碱液反应,使得中和反应更充分,废液产生量小,工艺流程更加环保。
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公开(公告)号:CN116768702B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310758842.2
申请日:2023-06-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
IPC: C07C29/151 , C07C29/80 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳加氢制备甲醇的方法,包括对二氧化碳和氢气预处理后输入第一反应器内进行甲醇合成反应,随后输入第一闪蒸器内进行气液分离,液体混合物输入第二储罐存储;气体混合物加压预热后输入第二反应器内进行甲醇合成反应,以得到合成物;将合成物输入第二闪蒸器内进行气液分离,并将液体合成物输入第二储罐,随后输入脱气塔和精馏塔,以得到甲醇;将第二闪蒸器分离得到的气体一部分输入燃烧炉内进行燃烧,另一部分输入第一储罐进行循环。本发明通过将一部分气体合成物作为燃料输入燃烧炉进行催化燃烧以加热导热油,并通过导热油加热其它设备,实现了热量的自给自足;另一部分气体合成物作为循环气循环使用,提高了原料利用率。
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