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公开(公告)号:CN104030975A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410286555.7
申请日:2014-06-25
Applicant: 福州大学
IPC: C07D213/53 , C07D301/03 , C07D303/04 , B01J31/22
CPC classification number: C07D213/53 , B01J31/2217 , B01J2231/72 , B01J2531/0252 , B01J2531/72 , B01J2540/40 , C07D301/03 , C07D303/04
Abstract: 本发明公开了一种Mn(Ⅲ)-Salen催化剂及其制备方法与应用,是以5-溴-3-叔丁基水杨醛与吡啶-4-硼酸为原料,反应生成的吡啶水杨醛衍生物,再与乙二胺通过反应合成具有吡啶官能团的Salen配体,最后将二价锰盐与Salen配体先配位后氧化,所得反应液经蒸干、水洗、过滤后得到所述Mn(Ⅲ)-Salen催化剂。本发明反应体系简单,试剂容易获得且成本低,反应产品后处理过程简单,产品纯度高,所得Mn(Ⅲ)-Salen催化剂对水和空气稳定,并能以较高活性、较高选择性催化苯乙烯、4-叔丁基苯乙烯、茚、α-甲基苯乙烯等合成烯烃环氧化物。
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公开(公告)号:CN116510727B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310348971.4
申请日:2023-04-04
Abstract: 本发明公开了一种用于丙烷脱氢制丙烯的Pt基单原子催化剂及其制备方法。包括如下内容:(1)配制Sn浸渍液:取适量二氯化锡,溶于乙醇中,搅拌均匀,制得Sn浸渍液;(2)用步骤(1)得到的浸渍液浸渍载体,干燥,焙烧,然后将第二助剂金属Ba与Pt负载到载体上,得到最终催化剂。本发明通过加入金属助剂Ba极大提高了Pt的分散性,得到了单原子Pt催化剂。该催化剂具有优异的抗烧结能力,失活后且仅需空气烧炭处理可实现其性能的完全再生。催化剂失活后空气再生过程,能完全避免了工业上Pt催化剂烧结失活需要有剧毒、强腐蚀性的氯气的处理过程,极大改善了催化剂再生过程的经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN118304935A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410396991.3
申请日:2024-04-02
Applicant: 福州大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/14 , C07C2/34 , C07C11/02 , C10M105/04 , C10M107/10 , C10N20/02 , C10N30/02 , C10N30/08
Abstract: 本发明专利公开了一种合成低黏度PAO的催化剂及其应用,在烷基铝助催化剂不变的情况下,首次使用两种类型的茂金属按照一定比例混合,形成一种新型的催化剂类型。这种催化剂在合成PAO过程中,兼具有桥联茂金属体系的高收率,有具有非桥联茂金属可合成低黏度PAO的功能。产物中二聚体含量降低,润滑油组分收率和整体产率提高;合成的低粘度润滑油基础油组分粘温性能优良,具有优异的低温流动性。
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公开(公告)号:CN118231771A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410359390.5
申请日:2024-03-27
Applicant: 福州大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种卤化物共混PEO基电解质的制备工艺及其在固态钠电池中的应用;该工艺选取聚合物、钠盐和无机卤化物添加剂作为溶质,去离子水作为溶剂;与现有技术相比,本发明在PEO基电解质中引入无机卤化物添加剂,通过体相聚集态结构调控及界面稳定层构筑实现相应电池体系倍率性能及稳定性的提升,与传统非均相共混制膜工艺相比,本发明使用去离子水替代传统有机溶剂,通过均相溶解共混或原位沉淀共混等工艺实现无机卤化物添加剂在电解质体相中的分子尺度有效分散,提高添加剂作用效果并大大缩短制膜时间,降低污染;本发明有利于改善电极‑电解质界面并提升全固态钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118173701A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410277310.1
申请日:2024-03-12
Abstract: 本发明公开了一种锌负极保护涂层氟磷酸钙的制备方法,将氟磷酸钙,聚偏氟乙烯等粘结剂按照一定的比例混合,将浆料涂覆于锌箔表面之后和锰基、钒基、普鲁士蓝类正极材料组合成全电池。其优点是:1)纳米带型氟磷酸钙相互之间形成交联网络维持循环过程的结构稳定性,2)高离子交换能力的氟磷酸钙能够加速锌离子的迁移提升锌离子的迁移数,3)氟元素的引入能够增加锌离子的成核位点,诱导锌离子的均匀沉积抑制锌枝晶的产生。
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公开(公告)号:CN116396188B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310381466.X
申请日:2023-04-11
IPC: C07C263/04 , C07C263/20 , C07C265/14 , C07C67/03 , C07C67/48 , C07C67/54 , C07C67/58 , C07C69/44 , C07C29/128 , C07C29/76 , C07C29/80 , C07C29/86 , C07C31/20 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种新型的聚氨酯降解方法,其是以甲醇同时作为溶剂和醇解剂,碱性离子液体为催化剂,在60‑80℃条件下进行聚酯型聚氨酯的降解,降解产物经过滤分离后,所得滤液经蒸馏、萃取等操作可分别回收甲醇、催化剂以及醇解产物,而过滤所得固体产物主要为异氰酸酯及其衍生物。本发明采用甲醇为溶剂和醇解剂,其价格低廉且沸点低,不仅有利于降低聚氨酯醇解反应的原料成本,更关键的是,其无需添加其它物质,可以实现醇解剂和醇解产物的分离提纯,提高醇解产物的经济价值,因而具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114505094B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011289072.4
申请日:2020-11-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 福州大学 , 中石油华东设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了ZSM‑5分子筛的改性方法及ZSM‑5分子筛催化剂,属于催化剂领域。该ZSM‑5分子筛的改性方法包括:提供未脱模板剂的ZSM‑5分子筛;将未脱模板剂的ZSM‑5分子筛置于超重力撞击流‑旋转填料床中,升温至反应温度,通过液体进料管向超重力撞击流‑旋转填料床中加入酸液;继续通过液体进料管向超重力撞击流‑旋转填料床中加入去离子水,对酸液改性后的ZSM‑5分子筛进行洗涤,然后进行干燥处理,得到改性的ZSM‑5分子筛。该方法能够获得具有合理酸值分布和梯级孔道结构的改性ZSM‑5分子筛,并且工艺简单,能耗低,污染排放量低,成本低廉。
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公开(公告)号:CN117046509A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311037128.0
申请日:2023-08-17
Abstract: 本发明公开了一种适用于固定床的烷烃脱氢高稳定性金属@分子筛催化剂及其制备方法和应用,其是在分子筛的合成中加入特定的多元醇调节分子筛晶粒的a轴尺寸,从而获得大晶粒的分子筛载体,并将活性金属团簇被稳定封装在大晶粒分子筛载体的孔道中,而获得所述催化剂,其中分子筛载体的晶粒a轴长度为0.07~4.00μm,所述活性金属团簇的尺寸为0.50~0.70 nm,所述金属为Pt、Pd、Ir、Rh中的任意一种。本发明所得催化剂可应用于乙烷、丙烷和丁烷的高温脱氢反应中,其反应过程中金属团簇不会发生烧结,因而可在长达6个月的反应过程中完全不失活,具有良好推广应用的前景。
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公开(公告)号:CN117046505A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311037850.4
申请日:2023-08-17
Abstract: 一种用于丙烷脱氢制丙烯大晶粒尺寸的Pt基分子筛催化剂及其制备方法,所述催化剂以大晶粒尺寸的分子筛为载体和双金属Pt基纳米簇为活性作用组分。在分子筛载体水热合成过程添加钠盐改变硅物种的形态,从而影响分子筛的成核速率来调节分子筛晶粒的尺寸,分子筛载体的晶粒尺寸为1.00~50.0μm;采用等体积共浸渍方法,将双金属Pt基纳米簇高度分散在分子筛表面,加强了双金属Pt基纳米簇与分子筛载体的相互作用力。该催化剂可用于固定床装置的丙烷脱氢制丙烯高温反应中,催化剂中双金属Pt基纳米簇没有发生明显的聚集现象,很大程度上提高丙烷的转化率和丙烯的收率,该高效、稳定的催化剂制备路线具有一定的普适性。
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公开(公告)号:CN116387614A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310346283.4
申请日:2023-04-03
Applicant: 福州大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及固态聚合物电解质领域,具体涉及一种硅藻土改性工艺、硅藻土复合固态聚合物电解质膜的制备及其在锂电池中的应用。其中复合固态聚合物电解质膜由聚合物基体、改性硅藻土及锂盐组成;通过本发明特定方法制得的不同形貌尺寸及表面基团改性硅藻土与聚合物基体和锂盐在共混条件下能形成一种复合增韧耐高温、高锂离子电导率的固态聚合物电解质膜。本发明提供的复合固态耐高温聚合物电解质膜具有离子电导率高、机械性能好、耐高温性能好、循环稳定性好等优点,匹配磷酸铁锂正极材料装配的锂电池均表现出良好的循环稳定性和倍率性能,在高比能柔性固态储能设备领域具有良好的应用前景。
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