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公开(公告)号:CN108246327B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710218261.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提出一种用于固定床乙炔氢氯化反应的氮掺杂碳材料催化剂的制备方法及其使用方法。该方法先合成具有催化活性的含氮官能团的前驱体,然后经过填充剂填充,程序升温焙烧,去除填充剂后得到氮掺杂碳材料催化剂。本发明的特点是该方法利用填充剂对孔道起到支撑作用,防止碳骨架的结构坍塌,结合氨气气氛程序升温焙烧技术提高材料氮含量,开发了一种氮掺杂碳材料催化剂的新型制备技术,并将氮掺杂碳材料应用于固定床乙炔氢氯化反应中,具有一定的催化活性。
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公开(公告)号:CN108786866A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710290933.2
申请日:2017-04-28
Applicant: 南开大学 , 新疆中泰化学股份有限公司
IPC: B01J27/138 , B01J27/128 , B01J27/13 , C07C17/08 , C07C21/06
CPC classification number: B01J27/138 , B01J27/128 , B01J27/13 , C07C17/08 , C07C21/06
Abstract: 本发明提出一种用于乙炔法合成氯乙烯的无汞催化剂及其制备方法。该无汞催化剂以盐酸预处理后的椰壳炭为载体,以AuCl3为活性组分,以非晶态合金FeB或RuB为活化剂,以氯化钾、氯化钡、氯化铜、三氯化钌、三氯化铁、氯化镍、氯化钴中的一种或几种为助剂。该催化剂在乙炔法合成氯乙烯反应的应用中表现出了很好的活性和选择性。
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公开(公告)号:CN108676494A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810494824.7
申请日:2018-05-22
Applicant: 南开大学
IPC: C09D191/00 , C09D5/14 , C09D7/65 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种用于木器的抗菌木蜡油及其制备方法。该方法采用天然植物油、天然植物蜡作为主要原料,通过在惰性气氛的条件下加入其他助剂,最终合成木器用的抗菌木蜡油。本发明中,我们首次将纳米银分散液应用到木蜡油制备中,可以给木蜡油较好的性能及抗菌能力,可应用于涂料领域。
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公开(公告)号:CN108246341A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201710218255.9
申请日:2017-04-05
Applicant: 南开大学
IPC: B01J29/03 , B01J29/04 , B01J27/185 , C07C5/10 , C07C13/50
Abstract: 本发明提出了一种加氢脱芳催化剂的制备方法及使用方法。该催化剂解决了γ‑Al2O3与过渡金属磷化物复合的难题。其主要创新点为利用大比表面积的载体,先上载活性组分磷化物。随后用原子层沉积的方法上载合适的酸性。一方面,阻止了磷源和γ‑Al2O3载体的直接接触,避免AlPO4的形成。另一方面,由于γ‑Al2O3的比表面积较小,当磷化镍直接上载在其表面时,磷化镍会发生团聚生成大颗粒,这种组合最大限度地提高了二者的协同作用;该催化剂在固定床萘饱和加氢制备十氢萘的反应中具有很高的活性及选择性,且制备方法简单高效、成本低廉,这将使其在工业应用中具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN108246327A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201710218261.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提出一种用于固定床乙炔氢氯化反应的氮掺杂碳材料催化剂的制备方法及其使用方法。该方法先合成具有催化活性的含氮官能团的前驱体,然后经过填充剂填充,程序升温焙烧,去除填充剂后得到氮掺杂碳材料催化剂。本发明的特点是该方法利用填充剂对孔道起到支撑作用,防止碳骨架的结构坍塌,结合氨气气氛程序升温焙烧技术提高材料氮含量,开发了一种氮掺杂碳材料催化剂的新型制备技术,并将氮掺杂碳材料应用于固定床乙炔氢氯化反应中,具有一定的催化活性。
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公开(公告)号:CN108097307A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810021030.9
申请日:2018-01-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种用于固定床乙炔制氯乙烯的无金属催化剂的制备方法及其使用方法,属于材料合成技术领域。该方法采用2‑乙烯基吡啶和二乙烯苯合成含吡啶官能团的催化剂前驱体,通过管式炉在惰性气体下低温程序升温得到无金属催化剂。本发明的特点在于催化剂由二乙烯苯构建骨架结构,使得催化剂具有良好的比表面积和丰富的孔道结构,且在制备过程中将具有催化活性的吡啶官能团均匀地分布在催化剂中,催化剂高温无需碳化处理,节约能源。本发明开发了一种新型无金属催化剂并提出制备技术,将该催化剂应用于固定床乙炔制备氯乙烯的反应中,具有一定的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN106166492A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510465319.6
申请日:2015-08-03
Applicant: 南开大学 , 天津蓖能科技有限公司
IPC: B01J23/888 , B01J23/883 , B01J23/83 , B01J35/10 , C11C3/12 , C11C3/14 , C10G45/60 , C10G47/12
CPC classification number: C10G3/50 , C10G3/46 , C10G3/48 , C10G3/49 , C10G2300/1014 , C10G2300/202 , C10G2400/08 , C10L1/04 , C10L2200/043 , C10L2270/04 , Y02P30/20
Abstract: 本发明涉及一种用于蓖麻油制备生物航空煤油的催化剂与制备方法及应用,其中加氢脱氧催化剂以自制的多孔大比表面纳米氧化铝作为载体,以NixMoW、NixCoW或NixCoMo中的一种作为活性组分,Mn作为助剂,通过增大载体的孔道和比表面积,可以提高催化剂的水热稳定性和活性组分的分散度,从而提高加氢脱氧催化剂的寿命。加氢异构化催化剂由多壁碳纳米管复合多级孔道的NiAPO‑11或NiSAPO‑11为载体,以NixMoLa、NixCoLa或NixWLa中的一种作为活性组分,碳纳米管的加入不但丰富了载体的孔道,而且更有效的加强了活性组分与载体的连接,从而在提高航煤组分选择性的基础上,提高了催化剂的寿命,并通过温和的反应条件,制备出符合使用条件的生物航空煤油。
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公开(公告)号:CN105879908A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610311379.7
申请日:2016-05-11
Applicant: 南开大学 , 科比环保科技(天津自贸试验区)有限公司
CPC classification number: B01J31/0275 , B01D53/8668 , B01D2255/1023 , B01D2255/104 , B01D2257/708 , B01D2258/06 , B01D2259/4508
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,具体涉及一种甲醛常温氧化催化剂及其制备方法。包括改性载体及负载于改性载体上的活性组分;所述的改性载体为经过钛酸四丁酯及硅烷偶联剂改性的多孔载体;其中,钛酸四丁酯用量为所述多孔载体质量的0.1?5%;硅烷偶联剂用量为所述多孔载体质量的0.1?1%;所述的活性组分为核?粒结构的Agx?Pd纳米材料,其中,x为摩尔比且10≤x≤20;活性组分的用量为所述的除甲醛催化剂总质量的0.1?5%。
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公开(公告)号:CN102718700B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201210235682.5
申请日:2012-07-10
Applicant: 南开大学
IPC: C07D213/64 , A01N43/40 , A01N43/84 , A01P13/00
Abstract: 一种具有除草活性的水油兼溶的3,5,6-三氯-2-吡啶氧乙酸衍生物,如通式(I,II)所示:,其中:X代表氧原子、氮原子、硫原子;n=0,1,2,3,4,5…或(CH2)n代表带有支链的烷基;Y代表Cl-,Br-,F-,I-,AcO-,乙酰水杨酸根,柠檬酸根,水杨酸根,对甲苯磺酸根,硫酸氢根,或其他负离子。R1代表1-6个碳原子的烷基、1-6个碳原子的烷氧基、1-6个碳原子的烯基、或者芳基;R2代表1-6个碳原子的烷基、1-6个碳原子的烷氧基、1-6个碳原子的烯基、或者芳基;或R1、R2选自如下结构:。
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公开(公告)号:CN103551168B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310549110.9
申请日:2013-11-06
Applicant: 南开大学
IPC: B01J27/128 , B01J27/13 , C07C21/06 , C07C17/08
Abstract: 本发明提出一种用于固定床乙炔氢氯化合成氯乙烯的无汞催化剂及其制备方法。该催化剂以盐酸或氢氧化钠的水溶液预处理后的活性炭为载体,以三氯化金和三氯化铁共同作为活性组分,相比普通无汞催化剂,该催化剂的制备方法以双氧水代替催化剂制备中的王水,并以能促进双氧水分解的其他金属氯化物作为助剂,保证三氯化金尽可能不被还原,且能够均匀牢固地负载在活性炭载体表面。该催化剂在固定床乙炔氢氯化制备氯乙烯的反应中具有很高的活性及选择性,且制备方法简单高效、绿色环保,使其在工业应用中具有重要的实际意义。
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