-
公开(公告)号:CN115976568A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310065351.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 厦门大学 , 福龙马集团股份有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/02 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明涉及复合催化剂及其应用及电化学反应装置。复合催化剂包括:铜基微纳米结构和富勒烯,富勒烯固定在铜基微纳米结构上;其中,富勒烯与铜元素的质量比为5‑35:20。
-
公开(公告)号:CN115532260A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211310922.3
申请日:2022-10-24
Applicant: 厦门大学 , 福龙马集团股份有限公司
IPC: B01J23/72 , B01J21/18 , B01J32/00 , B01J23/83 , B01J37/18 , C07C29/149 , C07C31/20 , C07C31/04 , C07C31/38
Abstract: 本发明提供了一种环状碳酸酯低压加氢催化剂及其制备方法和应用,属于低压加氢技术领域。本发明提供的催化剂以金属Cu为活性组分,以富勒烯C60为电子助剂,以氧化物MO2为载体,通式为C60‑Cu/MO2;其中,金属Cu的质量百分含量为20%~30%,电子助剂富勒烯C60的百分含量为5%~15%,余量为氧化物载体MO2。添加电子助剂富勒烯可增强催化剂对反应原料气的捕集能力,以实现低压下加氢,并能提高Cu基催化剂的使用寿命。所述催化剂可用于碳酸乙烯酯加氢:在压力为0.5MPa,质量空速为0.5h‑1时平均转化率可达99%,甲醇选择性约为75%,乙二醇选择性在98%左右,且在连续运行250h后未出现失活现象。所述催化剂还可用于其它环状碳酸酯的加氢,甲醇的选择性在70%~80%之间,二醇的选择性在98%左右。
-
公开(公告)号:CN111569876A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010356405.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种加氢催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的加氢催化剂包括金属氧化物载体和负载在所述金属氧化物载体上的活性组分;所述活性组分包括Cu单质和/或铜的氧化物;所述金属氧化物载体包括副族金属氧化物或副族复合金属氧化物;所述副族金属氧化物包括氧化铈、氧化钛、氧化锆或氧化锌;所述副族复合金属氧化物包括氧化铈、氧化钛、氧化锆和氧化锌中的两种或多种的复合氧化物。本发明提供的加氢催化剂用于催化草酸二甲酯加氢直接制乙醇酸甲酯反应中时,催化活性高,对乙醇酸甲酯具有较高的选择性,且加氢催化剂的结构和性能在长时间使用过程中稳定性高。
-
公开(公告)号:CN109467075B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201811583650.8
申请日:2018-12-24
Applicant: 厦门大学 , 江西金石高科技开发有限公司
IPC: C01B32/154
Abstract: 一种合成吨级富勒烯的连续燃烧生产设备及其合成方法,涉及富勒烯。连续燃烧生产设备设有气体供应与流量控制系统、液体供应与流量控制系统、汽化及预热系统、燃烧炉体、燃烧器、雾化喷头、点火系统、滤罐、产物收集系统、真空控制系统、真空测量及显示装置和循环水冷系统。打开气体燃料供应管路,通过质量流量计调节至合适的流量,将点火系统的金属电极尖端置于燃烧器气体燃料出口附近,打开点火系统,电火花引燃气体产生火焰;启动真空泵组;打开液体原料供应管路;打开液体原料供应管路,通过恒流泵调节至合适的流量;调节体系压力使其维持在5000Pa以下。采用扩散燃烧方式,体系抗干扰、抗波动能力更强,合成过程更为安全、稳定。
-
公开(公告)号:CN110980695A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911415091.4
申请日:2019-12-31
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/176 , C01B32/194
Abstract: 一种碳基纳米材料的可控剪切方法,属于纳米材料制备领域。提供一种条件温和的碳基纳米材料剪切方法,通过控制碳基纳米材料表面的烷基功能化程度,再结合球磨技术,实现碳基纳米材料的可控剪切。由于剪切过程没有使用强酸和强氧化剂,确保了碳基纳米材料结构的完整性。具体步骤如下:1)将碳基纳米材料进行多轮烷基功能化反应;2)将烷基功能化后的碳基纳米材料分散在溶剂中,添加表面活性剂后用球磨的方法进行剪切,产物依次用水、乙醇进行洗涤;3)将剪切后的产物放置于管式炉内,在惰性气氛中进行退火处理,制备得到剪切后的碳基纳米材料。无需使用强酸和强氧化剂,在剪切的过程中不会引入新的缺陷,确保了碳基纳米材料表面结构的完整性。
-
公开(公告)号:CN109126879A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810795995.3
申请日:2018-07-19
IPC: B01J31/24 , C07C69/675 , C07C67/37
Abstract: 氮磷配位型金属催化剂及催化制备3‑羟基丙酸酯的方法,涉及氮磷配位型金属催化剂。氮磷配位金属催化剂的通式为[R1R2P‑X‑NR3R4]MLn;氮磷配位金属催化剂在催化环氧乙烷羰基氢酯化反应制备3‑羟基丙酸酯中的应用。将氮磷配位金属催化剂与环氧乙烷、一氧化碳和有机醇(或酚)在有机溶剂中催化环氧乙烷羰基氢酯化反应,得3‑羟基丙酸酯。催化反应体系在助剂的作用下能够实现环氧乙烷的转化率最高达到99%和3‑羟基丙酸酯的生成选择性达到98%。
-
公开(公告)号:CN106083626B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610390802.7
申请日:2016-06-03
Applicant: 厦门大学 , 厦门福纳新材料科技有限公司
IPC: C07C227/16 , C07C229/08 , C07C229/24 , C07C229/36 , A61K9/127 , A61K47/04 , A61K47/18
Abstract: 一类富勒烯氨基酸酯自组装载药缓释囊泡材料及其制备方法和应用,涉及富勒烯。所述囊泡材料以富勒烯分子上通过亲核取代连接有氨基酸酯分子,富勒烯为C60富勒烯,囊泡的分子通式为C60R5Cl。制备方法:以C60富勒烯和ICl为原料,以氯苯为溶剂,合成C60Cl6;在盐酸甲醇饱和溶液中,加入氨基酸,加热回流后得氨基酸酯;用乙酸乙酯和甲苯的混合溶剂,将C60Cl6和氨基酸酯加热回流,即得富勒烯氨基酸酯粗产物,再进行色谱分离,得一类富勒烯氨基酸酯自组装载药缓释囊泡材料。可在制备一类富勒烯氨基酸酯未载药的自组装载药缓释囊泡和一类富勒烯氨基酸酯衍生物自组装载药囊泡中应用。
-
公开(公告)号:CN105688969A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610093818.1
申请日:2016-02-19
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/1004 , C01B3/042 , C01B2203/1094
Abstract: 一种光解水制氢催化剂的制备方法,涉及纳米材料。将尿素置于带盖陶瓷坩埚中,在马弗炉中煅烧,得黄色的g-C3N4聚合物材料;在氮气保护条件下,将g-C3N4聚合物材料超声分散在四氢呋喃溶液中,以金属锂为电子供体,萘为第一电子受体,在卤代烷烃存在下进行溶液相剥离,反应后在反应物中加入乙醇除掉未反应的金属锂,再离心,所得固体产物洗涤,干燥后得g-C3N4纳米片;将g-C3N4纳米片超声分散在水中,加入石墨烯氧化物,继续超声分散得混合溶液,将混合溶液转移至反应釜中,升温至140~200℃,维持2~12h后冷却至室温,抽滤得固体产物,经真空干燥即得光解水制氢催化剂。
-
公开(公告)号:CN103555326A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310488338.1
申请日:2013-10-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种不含氧石墨烯荧光量子点的制备方法,涉及石墨烯。将石墨粉分散在四氢呋喃溶液中,在氮气保护条件下超声分散,在所得石墨粉四氢呋喃分散液中依次加入金属锂和萘,在所得混合溶液中加入卤代有机试剂或甲醇,反应后,将所得固体产物洗涤,干燥后得烷基化石墨烯或氢化石墨烯。将制得的烷基化石墨烯或氢化石墨烯分散在有机溶剂中,超声分散后,再转移到反应釜中反应,冷却至室温,得到不含氧石墨烯荧光量子点。具有高效、可控的特点。制备得到的石墨烯量子点在水及一般有机溶剂中具有良好的分散性、荧光上转换和下转换特性,可应用于传感器、生物标记材料和能源材料等领域。
-
公开(公告)号:CN102515161A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201210003979.9
申请日:2012-01-05
Applicant: 厦门大学
Abstract: 从垃圾热解固体制备活性炭和氧化物复合吸附材料的方法,涉及一种活性炭和氧化物复合吸附材料。提供一种方法简单、成本低廉、生产过程清洁、可用于工业化生产、其残余物具有较高附加值、可完善生活垃圾热解处理的产业链的从垃圾热解固体制备活性炭和氧化物复合吸附材料的方法。将垃圾固体残余物中的大颗粒的固体物质,用筛分方法去除,利用细破机对筛分后的固体产物进行破碎;将经破碎筛分处理的残余物加热,降温后取出;以水蒸气和二氧化碳为活化剂,对碳化物的残余物进行活化,得活性炭和氧化物复合吸附材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-