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公开(公告)号:CN101037440B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200710037203.8
申请日:2007-02-06
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D493/08 , C07D301/12 , C07C29/48 , C07C35/20 , C07C45/33 , B01J27/188 , B01J23/30
Abstract: 本发明属化工技术领域,具体为一种环境友好催化氧化环辛二烯合成氧杂环化合物的方法。该方法以一定量的钨酸、钨磷酸或钨硅酸为催化剂,叔丁醇为溶剂,在特定反应温度下,催化氧化环辛二烯合成氧杂环化合物。本发明方法使用商业环辛二烯为原料,在较温和的条件下,氧杂环化合物总收率可达97~99%。同时由于采用过氧化氢水溶液为氧化剂,摒弃了传统的高锰酸钾、过氧酸等氧化法带来的环保问题,实现了环境友好催化转化工艺的目的。本发明方法成本低廉,可用于工业化生产氧杂化合物。
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公开(公告)号:CN101455976A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200810204710.0
申请日:2008-12-16
IPC: B01J29/03 , C07C31/20 , C07C29/149
Abstract: 本发明为一种草酸二甲酯加氢合成乙二醇中使用的高效催化剂及其制法,以六方介孔硅分子筛为载体,载有铜和助剂金属,所述的铜、助剂金属、六方介孔硅分子筛的质量比为:0.25~0.6∶0.04~0.4∶1。制备方法为:将铜和助剂金属的可溶硝酸盐在水中配成总浓度为0.5~2M金属离子溶液;缓慢滴加入含有六方介孔硅分子筛的水溶液中,吸附温度20~90℃;继续恒温搅拌,制得前驱体;洗涤、烘干;逐步升温至250~950℃,焙烧得粉末状高效催化剂。优点是:活性铜物种由助剂金属稳定并由六方介孔结构筛孔分散后,具有规整的孔结构和较高的比表面积,能更好分散;在草酸二甲酯催化加氢合成乙二醇反应中表现出优异的加氢活性和乙二醇选择性。
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公开(公告)号:CN101259409A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810036555.6
申请日:2008-04-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体为一种含钨介孔二氧化钛纳米管催化剂及其制备方法。该催化剂以管状结构的介孔二氧化钛材料为载体,以钨酸为活性组分,二氧化钛与活性组分的摩尔比值为1.9-55.1。将计量的钨酸铵或黄钨酸和助溶剂溶于热水中,然后加入介孔TiO2纳米管载体,经蒸发、烘干、焙烧活化等步骤即制得WO3/TiO2纳米管催化剂。介孔TiO2纳米管提高了钨酸的负载阈值,制得的WO3/TiO2纳米管催化剂在催化环戊烯选择氧化制备戊二醛的反应中表现出很高的选择性和收率,高于均相钨酸催化剂的水平,并且克服了均相钨酸难以分离和回收再利用的缺点,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN1301793C
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200410053253.1
申请日:2004-07-29
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于化工技术领域,涉及一种以纳米碳材料为助催剂的新型铜基甲醇水蒸气重整制氢催化剂及其制备方法。现有技术中甲醇水蒸气重整制氢多采用传统合成甲醇铜基催化剂,存在反应温度高(>280℃)、重整产物中氢含量及选择性低等不足。所述催化剂采用碳酸盐并流共沉淀法制备,即将计量组分的Cu/Zn/Al硝酸盐配成0.1M溶液;一定量的无水碳酸钠制成0.1M溶液,在强搅拌、60℃条件下,将上述硝酸盐溶液和碳酸钠溶液等速、并流滴入预置有计量纳米碳材料的反应器进行共沉淀反应,制得含纳米碳材料的碳酸盐共沉淀物,经洗涤、干燥、焙烧等步骤而制得。所制催化剂具有独特的大表面发达多孔结构,低温活性高且稳定性能良好,对氢具有高选择性,重整产物中氢含量最高可达75%,CO含量低于0.1%。
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公开(公告)号:CN1225309C
公开(公告)日:2005-11-02
申请号:CN200310108127.7
申请日:2003-10-23
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/66 , C07C47/055 , C07C45/29
Abstract: 本发明属于化工技术领域,是一种新型的甲醇直接脱氢制无水甲醛的负载型银催化剂。该催化剂采用溶胶-凝胶法(SOL-GEL法)制备,即将一定量的正硅酸乙酯与含有可溶性镁盐及铝盐的水溶液或醇溶液混合后,滴加到无机银盐水溶液中,经过成胶、老化、干燥和焙烧等步骤而制得。其成胶过程中加入了可溶性铝盐溶液,铝的加入使该催化剂对于甲醇直接脱氢制无水甲醛反应的活性和选择性均大幅度提高,其甲醇转化率和甲醛选择性可达到理想的100%。该催化剂制备简便,价格较的低,性能优越,具有极大的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN1680033A
公开(公告)日:2005-10-12
申请号:CN200510023799.7
申请日:2005-02-03
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体为一种用于以过氧化氢水溶液为氧化剂选择氧化环戊烯制备戊二醛的新型多相含钨催化剂及其制造方法。该新型含钨催化剂是通过在合成MCM-48型全硅介孔分子筛的过程中加入钨酸前驱体的合成方法将具有催化氧化活性的氧化钨组分原位引入到MCM-48介孔分子筛的骨架内而制得的。该催化剂的特点是活性组分高度分散和氧化钨的超高负载量。该原位合成方法得到的多相催化剂应用于环戊烯的催化选择氧化反应中,戊二醛的选择性和得率达到均相催化水平,并高于以商品二氧化硅为载体的其他多相固载化钨酸催化剂水平,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN1562472A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410017824.6
申请日:2004-04-22
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明为一种用于甲醇水蒸汽重整制氢的介孔氧化硅改性铜基催化剂及其制备方法。催化剂由CuO/ZnO/Al2O3活性组分及氧化硅基介孔材料组成,其中,介孔氧化硅占催化剂总重量的1-30wt%。活性组分中,CuO含量为30-70%摩尔比,ZnO含量为20-60%摩尔比,Al2O3含量为0-15%摩尔比。该催化剂采用碳酸盐并流共沉淀法制备,即在搅拌、30-80℃条件下,将硝酸盐溶液和碳酸钠溶液等速、并流滴入预置有计量介孔氧化硅的反应器中进行共沉淀反应,得到含介孔氧化硅的碳酸盐共沉淀物,经洗涤、干燥、焙烧等步骤而制得。该催化剂具有独特的大表面多孔结构,低温活性高且稳定性能良好,对氢具有高选择性,重整产物中氢含量最高可达75%,CO含量低于0.1%。
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公开(公告)号:CN1176891C
公开(公告)日:2004-11-24
申请号:CN02111268.1
申请日:2002-04-04
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C47/12 , C07C45/60 , B01J23/30 , B01J37/00 , B01J29/035
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体为一种用于环戊烯路线制备戊二醛的新型多相含钨催化剂及其制造方法。该催化剂是通过在合成全硅中孔分子筛的过程中原位加入钨酸前驱体的合成方法将钨组分引入到中孔分子筛的骨架内而制得的。所采用的硅源为硅酸钠水溶液,水解剂为缓释弱酸性的酯类化合物,钨源为可溶性的含钨化合物,模板剂为十六烷基三甲基溴化铵。它不但具有高的催化活性,又能防止活性组元从催化剂表面脱落,同时具有较长的使用寿命,回收套用方便。该催化剂制备简便,价格较低,适合工业上大规模应用。
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公开(公告)号:CN1173778C
公开(公告)日:2004-11-03
申请号:CN02112056.0
申请日:2002-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/50 , B01J23/66 , B01J37/03 , C07C47/055
Abstract: 本发明属于化工技术领域,是一种用于甲醇直接脱氢制取无水甲醛的新型负载型银催化剂。该催化剂采用溶胶-凝胶法(SOL-GEL法),将一定量的正硅酸乙酯与含有可溶性镁盐的水溶液或醇溶液混合后,滴加到无机银盐水溶液中,经过成胶、老化、干燥和焙烧等步骤而制得。其各组份的相对重量含量为(以二氧化硅为基准1):银0.1~50%,镁0.01~200%。该催化剂应用于甲醇直接脱氢制无水甲醛的反应中,不但具有高的催化活性和较长的使用寿命,而且制备简便,价格较低,适合工业应用。
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公开(公告)号:CN1446632A
公开(公告)日:2003-10-08
申请号:CN03115329.1
申请日:2003-02-07
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及甲醇液相氧化羰基化合成碳酸二甲酯的一种纳米介孔杂化复合催化剂的制备及其使用方法。现有技术中碳酸二甲酯合成催化剂存在活性、选择性及稳定性低等不足。本发明中催化剂由卤化铜和一种表面经特殊处理的有机/无机纳米介孔杂化材料载体组成。这种载体采用含有官能团的有机烷氧硅烷和无机纳米介孔载体通过表面嫁接方法制备。所得载体表面的官能团分布均匀,卤化铜可以有效、均匀地分散在这种结构的载体上。在间歇式高压釜中,加入甲醇、催化剂、CO和O2,在110~140℃、2.0~5.0MPa合成碳酸二甲酯,甲醇单程转化率≥30%,目标产物的选择性≥99.5%。本发明的催化剂具有制备工艺简单,活性、选择性高,稳定性好、腐蚀性低及催化剂易于重复使用等特点,具有良好的工业应用前景。
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