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公开(公告)号:CN107570197A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710942518.0
申请日:2017-10-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种空心自掺杂结构双金属光催化剂的合成方法包括:将冰乙酸、去离子水和离子液体[Bmim][BF4]与钛酸四丁酯在搅拌状态下混合,直至变成澄清透明状态后,转移至70毫升特氟龙内衬水热反应釜中微波反应;经洗涤干燥后与尿素混合并煅烧,经引入金属前驱体混合溶液反应,洗涤干燥并煅烧后获得空心自掺杂结构双金属的AuPt/N-TiO2光催化剂。该合成方法较现有方法的优势在于合成纳米颗粒的尺寸小和分散性好,并且原位合成可以大幅度提升金属-半导体界面结合的紧密度;此外本发明所需设备简单,工艺简便,且不会造成附加的环境危害,实现了芳香醇类物质的高值化利用,具有极其深远的社会意义和经济价值。
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公开(公告)号:CN106866591A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710155292.X
申请日:2017-03-16
IPC: C07D307/46
CPC classification number: C07D307/46
Abstract: 本发明提供的一种利用固体酸将高浓度己糖转化为5‑羟甲基糠醛的方法,通过将离子液体与助溶剂、固体催化剂、己糖按一定比例混合后加入到反应容器中,在加热和搅拌条件下进行反应,之后通过固液分离将获得的固体材料通过氧化、煅烧、洗涤和烘干等方式进行回收和循环使用,将获得的混合液体通过萃取和蒸馏分别回收离子液体、助剂和5‑羟甲基糠醛产品,其中助剂和离子液体经过干燥除水后进行循环利用。本发明实现了利用固体催化剂将高浓度的己糖高效地转化为5‑羟甲基糠醛,反应过程简单、条件温和、易于操作、转化率和选择性都很高,同时所用的催化剂、离子液体和助剂易于回收和循环使用,有助于提高5‑羟甲糠醛生产的经济性。
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公开(公告)号:CN103170292B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310138208.5
申请日:2013-04-19
Applicant: 南开大学 , 赤峰市环境科学研究院
IPC: B01J19/00
Abstract: 一种高精度试剂纯化分离装置,包括储液管和扩散管,储液管为底端呈圆锥型的竖立圆筒体,储液管上端通过顶盖密封,顶盖设有进液口和进气口,储液管底端设有出液口;扩散管依水平方向与储液管连接,扩散管共设上下两组,每组扩散管为八根并在水平圆周上均布,扩散管外端出口分别进入提纯物收集器。本发明的优点和有益效果是:该高精度试剂纯化分离装置结构简单、易于实施,可方便地将低纯度试剂还原为高纯度试剂,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN104987905A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510484336.4
申请日:2015-08-10
Applicant: 南开大学 , 奥为(天津)环保科技有限公司
IPC: C10L5/10
Abstract: 本发明涉及一种沼渣做型煤粘结剂及型煤的制作方法。其中,沼渣做型煤粘结剂的原料组分按重量百分比计包含:煤矸石40-50%、粉煤15%、沼渣30-40%、添加剂5%;生产步骤包括:(1)粉碎沼渣至80-100目(0.178-0.074mm)备用;(2)粉碎煤粉、煤矸石,然后按一定比例与固硫剂搅拌均匀备用;(3)用2%(m/m)NaOH于80℃处理沼渣3h,使混合液呈棕色粘稠状;(4)将(2)步骤中准备好的煤矸石、粉煤和固硫剂的混合物按规定的比例加入步骤(3)中,搅拌均匀后放入烘箱于80℃烘干至含水率在5-8%左右备用;(5)冷压成型,自然养护,得沼渣做型煤粘结剂。该型煤不仅具有低燃点、高燃尽率以及较好的热稳定性等优点,而且具有较高的强度和较好的防水性能,燃烧后的烟尘污染物含量低。
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公开(公告)号:CN103601544A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310591038.6
申请日:2013-11-22
Applicant: 南开大学 , 赤峰市环境科学研究院
IPC: C05F17/02
CPC classification number: Y02W30/43
Abstract: 一种高效好氧发酵除臭装置,由除臭反应器、换热装置、臭气进气管道和臭气循环管道组成,除臭反应器内装有填料并设有H2S、NH3检测器探头、测温装置和测湿装置传感器探头,在除臭反应器下部和臭气进气管道进口分别设雾化喷头用于控制臭气湿度和温度;换热装置为夹套结构,设置于除臭反应器中部的前壁和后壁。本发明的优点是:该除臭装置结构简单、处理速度快、能耗低、成本低、易于操作、安全可靠;除臭填料为微生物填料,在好氧条件下反应温度低、除臭效率高;通过对臭气进行增湿、增温等预处理操作,实现臭气快速高效的去除,该技术的实施能够改善现有的堆肥装置对环境的污染问题,获得显著的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN103170292A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310138208.5
申请日:2013-04-19
Applicant: 南开大学 , 赤峰市环境科学研究院
IPC: B01J19/00
Abstract: 一种高精度试剂纯化分离装置,包括储液管和扩散管,储液管为底端呈圆锥型的竖立圆筒体,储液管上端通过顶盖密封,顶盖设有进液口和进气口,储液管底端设有出液口;扩散管依水平方向与储液管连接,扩散管共设上下两组,每组扩散管为八根并在水平圆周上均布,扩散管外端出口分别进入提纯物收集器。本发明的优点和有益效果是:该高精度试剂纯化分离装置结构简单、易于实施,可方便地将低纯度试剂还原为高纯度试剂,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN119039131A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411262763.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 南开大学
IPC: C07C51/16 , C07C59/105 , C07C59/285 , B01J31/04 , B01J35/39
Abstract: 本发明属于化工领域,公开了一种利用有机光催化剂选择性氧化葡萄糖的方法,包括以下步骤:(1)称取5‑200毫克3,4,9,10‑四羧酸酐分散在150毫升去离子水中;超声20分钟后,加入10‑1000毫克氢氧化钾,快速置于30‑80°C水浴中;将混合物搅拌0.5小时,形成黄绿色透明溶液A;(2)量取0.1‑5毫升冰醋酸,加入去离子水稀释至5‑200毫升,称为溶液B;(3)待溶液A冷却至室温后,快速搅拌将混合物倒入溶液B;搅拌2小时后,用去离子水洗涤将悬浮液冲洗至中性,收集沉淀物并命名为PTA,转移至烘箱干燥1‑24小时;(4)以PTA为光催化剂,以过一硫酸盐为氧化剂,在300瓦光源的照射下,以水为溶剂,在常温常压的条件下光催化氧化葡萄糖,其具体步骤如下:在光反应器中加入质量分数为0.005%‑0.050%的葡萄糖溶液10‑100毫升,然后加入有机光催化剂PTA1‑100毫克,在避光的条件下通过磁力搅拌使催化剂在反应体系中充分分散,达到吸附‑解吸平衡,开启循环冷凝水,然后加入过一硫酸盐作为氧化剂,调整反应体系的过一硫酸盐浓度为0.1‑20毫摩每升,在300瓦光源照射下,反应1‑10小时,获得葡萄糖酸和葡萄糖二酸产物。
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公开(公告)号:CN116178457B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211433707.2
申请日:2022-11-16
Abstract: 本发明公开了一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法,反应体系采用锶改性羟基磷灰石作为催化剂,纯乙醇作为溶剂,催化高浓度葡萄糖溶液进行反应。包括以下步骤:首先制备锶改性羟基磷灰石;然后向反应容器中加入葡萄糖、锶改性羟基磷灰石、纯乙醇,搅拌进行反应;反应完成后,用水稀释产物,过滤后,进一步稀释,葡萄糖和果糖浓度由高效液相色谱测定;催化剂反应前后的元素组成由电感耦合等离子体质谱仪分别进行测定。本发明采用上述的一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法,能够解决葡萄糖异构化制备果糖过程中催化剂成本高、稳定性差、难以循环使用和容易造成二次污染的问题。
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公开(公告)号:CN117299168A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311021866.6
申请日:2023-08-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种利用氮掺杂碳/氧化镁复合材料催化葡萄糖异构制备果糖的方法,氮掺杂碳/氧化镁复合材料的制备方法包括:以金属有机框架ZIF‑8和氯化镁作为原料,通过两步热解法获得氮掺杂碳/氧化镁复合材料。氮掺杂碳/氧化镁复合材料作为催化剂在水相中催化葡萄糖异构得到果糖,从而解决水相中葡萄糖异构制备果糖难以直接转化高浓度原料、反应效率低、催化剂稳定性差和回收利用过程复杂的问题,推进非均相碱催化葡萄糖异构制备果糖的产业化应用。
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公开(公告)号:CN113908873B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111097728.7
申请日:2021-09-18
Applicant: 南开大学
IPC: B01J27/24 , C07C59/105 , C07C51/235 , C07C59/285 , C07H3/02 , C07H1/00
Abstract: 本发明属于本发明属于光催化和生物质基化学品领域,公开了一种利用复合光催化剂Ce6@BNCN光催化选择性氧化葡萄糖得到具有高附加值化学品的方法,本发明提供的复合光催化剂Ce6@BNCN原料廉价易得、制备过程简单且适用范围广,有助于提高葡萄糖选择性氧化的效率和选择性,同时反应条件温和,降低了生产成本,有利于实现大规模应用。
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