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公开(公告)号:CN102935380A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210434382.X
申请日:2012-11-05
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: B01J31/06 , B01J35/08 , C07B37/00 , C07C69/618 , C07C67/343 , C07C69/65 , C07C69/734
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/贝壳粉复合微球负载钯催化剂、制备方法及其应用,属于化学催化剂制备工艺技术领域。其特征在于,该催化剂载体为壳聚糖/贝壳粉复合微球活性组分为钯,钯质量百分含量为载体的0~0.1%。本发明壳聚糖/贝壳粉复合微球负载钯催化剂在催化Heck反应中的应用时,具有很高的活性和稳定性,催化剂用量在底物分子0.1mol%左右就可以实现大于95%的偶联反应收率,重复利用6次后仍有很好的催化效率。
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公开(公告)号:CN102019204A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010553841.7
申请日:2010-11-19
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , C07B37/00 , C07C15/14 , C07C1/26 , C07C69/618 , C07C67/343
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖基多孔微球负载钯催化剂、制备方法及其应用,属于化学催化剂制备工艺技术领域。其特征在于,该催化剂载体为壳聚糖基多孔微球,微球直径为0.5-3mm,表面孔径为5-30nm,内部孔径为1-10μm;活性组分为钯,钯质量百分含量为载体的1-5%。本发明的壳聚糖基多孔微球负载钯催化剂在催化Ullmann、Heck反应上应用,可以使Ullmann、Heck反应工业化生产中的操作步骤、物料消耗等都大大减少,利于降低生产成本和对环境的污染。
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公开(公告)号:CN101575321A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910099518.4
申请日:2009-06-18
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: C07D295/096
Abstract: 本发明公开了一种曲美他嗪及其盐酸盐的生产方法,属于化工合成技术领域,其特征在于,采用2,3,4-三甲氧基苯甲醛和哌嗪为原料,包括以下步骤:向压力釜中加入溶剂,摩尔比为1∶1~1∶3的2,3,4-三甲氧基苯甲醛与无水哌嗪,占2,3,4-三甲氧基苯甲醛和无水哌嗪质量百分比3~10%的镍型催化剂,通入氢气前先用氮气吹扫,氢压维持在0.7~2.0MPa,反应温度50~95℃,反应时间为4~10小时,将pH值调到3~4,分出有机相,回收溶剂,水相用氯代烃萃洗,将pH值调到12,水相再用芳烃萃取,蒸去芳烃萃取液中的芳烃,即得曲美他嗪。本发明具有生产成本低、收率高、环保性好的优点。
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公开(公告)号:CN101575300A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910099453.3
申请日:2009-06-11
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: C07C237/06 , C07C231/18 , C07C231/02
Abstract: 本发明公开了一种S-2-氨基丁酰胺的生产方法,属于化工合成技术领域,本发明以L-(+)-蛋氨酸为原料,在醇类或醚类溶剂存在下,经含氯有机羧酸酯作用,进行脱甲硫基羟化和形成S-2-氨基-4-羟基丁酸盐酸盐,接着羟基溴代得S-2-氨基-4-溴丁酸氢溴酸盐,经羧基甲酯化得S-2-氨基-4-溴丁酸甲酯盐酸盐,镍催化加氢脱卤转化为S-2-氨基丁酸甲酯,最后氨解生成S-2-氨基丁酰胺。本发明具有收率高、安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN112225224A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010965527.3
申请日:2020-09-15
Applicant: 绍兴文理学院
Abstract: 本发明公开了一种基于蒙脱土和壳聚糖的三维纳米复合材料的制备方法:包括以下步骤:(1)制备蒙脱土悬浮液;(2)制备壳聚糖溶液;(3)将壳聚糖溶液滴加至蒙脱土悬浮液中,加热搅拌,得到蒙脱土/壳聚糖悬浮液;(4)向蒙脱土/壳聚糖悬浮液中滴加0~1mL戊二醛溶液和0~5mL的PdCl2‑NaCl溶液,加热搅拌,得到混合悬浮液;(5)将混合悬浮液进行真空抽滤诱导自组装成型处理,再经烘干处理后得到蒙脱土/壳聚糖三维仿生纳米复合材料。本发明三维纳米复合材料的冲击韧性高于天然淡水珍珠蚌壳和海水青蟹蟹壳,制备过程中以插层复合体为组装基元,减少未剥离蒙脱土的弃用浪费,工艺简单,易于宏量生产。
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公开(公告)号:CN106179452B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610607774.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C67/343 , C07C69/618 , C07C1/26 , C07C15/14
Abstract: 本发明涉及一种用于有机反应催化的多孔含氮炭负载钯催化材料的制备方法,包以下步骤:将过渡金属钯离子直接滴加于壳聚糖/聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物混合溶液中形成强络合得到混合凝胶溶液,干燥成共混凝胶膜,惰性气体氛围下,将凝胶膜置于管式炉中高温炭化,得到多孔含氮炭负载钯催化材料。本发明制备的催化材料有丰富的介孔结构,比表面积大于100 m2/g,含氮量4‑8%,在有机偶联反应应用中有良好的催化性能,可重复利用多次。
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公开(公告)号:CN108620069A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810485351.4
申请日:2018-05-21
Applicant: 绍兴文理学院
Abstract: 本发明公开了一种化学催化剂的制备方法,特别是一种Ce改性介孔γ-Al2O3负载Pd-Pt纳米晶催化剂的制备方法,该方法中通过高温液相还原一步法得到Ce改性介孔γ-Al2O3负载Pd-Pt纳米晶催化剂。同时,本发明中还提供了一种Ce改性介孔γ-Al2O3负载Pd-Pt纳米晶催化剂的应用,在于上述Ce改性介孔γ-Al2O3负载Pd-Pt纳米晶催化剂可用于低浓度苯的催化燃烧。本发明制备的一种Ce改性介孔γ-Al2O3负载Pd-Pt纳米晶催化剂的反应活性较高;另外,其制备方法简单,可重复性强,贵金属纳米晶颗粒直径小。
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公开(公告)号:CN106179452A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610607774.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C67/343 , C07C69/618 , C07C1/26 , C07C15/14
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C1/26 , C07C67/343 , C07C2527/24 , C07C69/618 , C07C15/14
Abstract: 本发明涉及一种用于有机反应催化的多孔含氮炭负载钯催化材料的制备方法,包以下步骤:将过渡金属钯离子直接滴加于壳聚糖/聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物混合溶液中形成强络合得到混合凝胶溶液,干燥成共混凝胶膜,惰性气体氛围下,将凝胶膜置于管式炉中高温炭化,得到多孔含氮炭负载钯催化材料。本发明制备的催化材料有丰富的介孔结构,比表面积大于100 m2/g,含氮量4-8%,在有机偶联反应应用中有良好的催化性能,可重复利用多次。
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公开(公告)号:CN102935380B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210434382.X
申请日:2012-11-05
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: B01J31/06 , B01J35/08 , C07B37/00 , C07C69/618 , C07C67/343 , C07C69/65 , C07C69/734
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/贝壳粉复合微球负载钯催化剂、制备方法及其应用,属于化学催化剂制备工艺技术领域。其特征在于,该催化剂载体为壳聚糖/贝壳粉复合微球活性组分为钯,钯质量百分含量为载体的0~0.1%。本发明壳聚糖/贝壳粉复合微球负载钯催化剂在催化Heck反应中的应用时,具有很高的活性和稳定性,催化剂用量在底物分子0.1mol%左右就可以实现大于95%的偶联反应收率,重复利用6次后仍有很好的催化效率。
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公开(公告)号:CN102179267B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201110059523.X
申请日:2011-03-14
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: B01J31/06 , B01J35/06 , D01F6/50 , D01F1/10 , D04H1/728 , C07B37/04 , C07C15/14 , C07C1/26 , C07C25/18 , C07C17/269 , C07C69/618 , C07C69/65 , C07C67/343 , C07C255/34 , C07C253/30 , C07C15/54 , C07C2/86 , C07C25/24 , C07C17/266
Abstract: 本发明公开了一种负载型钯/聚乙烯醇纤维膜催化剂、制备方法及其应用,属于化学催化剂制备工艺技术领域,包括以下步骤:第一步,配制Na2PdCl4溶液;配制聚乙烯醇溶液;第二步,Na2PdCl4/聚乙烯醇纤维膜的制备;第三步,交联和活化。本发明采用由静电纺丝制得的Na2PdCl4/聚乙烯醇纳米纤维膜具有比表面积高、孔隙率大、纤维结构可控、适易于高分子材料的微加工等优点,在多次使用后,其仍然具有非常好的催化效率。
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