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公开(公告)号:CN118271509A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410261794.0
申请日:2024-03-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F220/34 , C08F220/50 , C08F8/44 , B01J31/06 , B01J31/02 , C07C45/45 , C07C45/46 , C07C49/807
Abstract: 本发明提供了一种金属氯盐为阴离子的季铵盐聚离子液体催化剂及其制备和应用,其特征在于以对羟基苯乙腈(FOM)为原料,通过自由基聚合制备了聚离子液体[PDMAEMA‑FOM]Cl;将[PDMAEMA‑FOM]Cl与金属氯盐共混制备得到[PDMAEMA‑FOM]Cl·xM催化剂,其中[PDMAEMA‑FOM]Cl与金属氯盐的摩尔比为1:(1~3)。将其应用于催化2,4‑二氯氟苯和乙酰氯合成2,4‑二氯‑5‑氟苯乙酮,2,4‑二氯‑5‑氟苯乙酮的收率≥87.3%,纯度≥97.8%。本方法所制备的季铵盐聚离子液体催化剂具有高活性、易分离等优点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118108696A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410261795.5
申请日:2024-03-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07D317/36 , C07D317/38 , B01J35/30 , B01J31/02
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳与环氧化物制环状碳酸酯的方法;其具体步骤为:将四丁基卤化铵与碱性氨基酸混合加入装有溶剂的容器中进行加热搅拌,冷却后得到混合溶液,经过干燥后,得到卤代功能化深晶共熔体催化剂;在反应釜中依次加入制得的催化剂、环氧化物,通入二氧化碳后开始反应,反应结束后过滤分离得环状碳酸酯。本发明催化剂制备过程简单、原子经济性高、其反应条件温和并具有良好的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN115445601B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210972453.5
申请日:2022-08-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/14 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/835 , B01J33/00 , B01J35/00 , B01J35/08 , C07D313/04
Abstract: 本发明提供了一种负载型SiO2@MxOy‑TiO2催化剂及其制备方法和应用,其特征在于所述的催化剂活性组分为MxOy,载体为改性TiO2,且催化剂外层包覆一层介孔SiO2;其中活性组分负载质量为载体质量的2.15~11.48%;所述的MxOy为CuO、SnO2或Fe2O3一种或几种。该催化剂用于催化环己酮制备ε‑己内酯,反应以空气为氧源,醛为助氧化剂,底物环己酮的转化率最高达到99%,ε‑己内酯产率最高可达到99%。本方法制备的催化剂具有制备简单、成本低、高活性、高选择性、良好稳定性等优点,催化剂与产物易分离,且催化剂具有优异的重复性能,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114558624B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210294452.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种介孔纳米微球镍镁钙复合氧化物催化剂及应用。其具体制备步骤如下:(1)将镍盐与镁盐制备成水溶液;(2)在上述溶液中加入高分子表面活性剂,经水热后制备出纳米微球镍镁复合氧化物;(3)将钙盐制备成水溶液;化物,得到所述的介孔纳米微球镍镁钙复合氧化物催化剂。本发明所提供的介孔纳米微球镍镁钙复合氧化物催化剂可以催化甲烷与二氧化碳共转化制乙酸,具有良好的催化活性和选择性。(4)将钙盐水溶液浸渍到纳米微球镍镁钙复合氧
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公开(公告)号:CN114832839B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210610185.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/055 , B01J37/03 , B01J37/10 , C07C51/15 , C07C53/08
Abstract: 本发明涉及一种过硫酸盐辅助合成的铁基固体超强酸催化剂及制备和应用,其特征在于以固体超强酸SO42‑/Fe2O3为活性组分,镍和碱金属M为助活性组分,催化剂组成记为xM‑yNi‑Fe2O3‑zSO42‑。其中,碱金属M为钾或钠中的一种;碱金属M占Fe的原子百分比x为0.4‑2%,Ni占Fe的原子百分比y为5‑20%,S占Fe的原子百分比z为25‑50%。本发明所述的铁基固体超强酸催化剂具有大的比表面积和高的酸密度,在甲烷和二氧化碳制乙酸反应中具有优良的催化性能,该催化剂制备原料成本低、环境友好、方法简单、催化活性高,具有潜在的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114797978B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210488918.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 南京工业大学 , 中建安装集团有限公司
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , C08F212/34 , C08F226/06 , C08F8/00 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及一种羧基化三嗪聚离子液体催化剂及其制备方法和应用。所述羧基化三嗪聚离子液体催化剂的结构如式I所示。制备化合物的具体步骤是:先由1‑乙烯基咪唑和2,4,6‑三苯乙烯基均三嗪在引发剂作用下,通过自由基共聚得到咪唑功能化三嗪聚合物,再经碳酸二烷酯溶剂热处理得到表面离子化的羧基化三嗪聚离子液体催化剂。本发明所提供的羧基化三嗪聚离子液体催化剂具有碱性叔氮骨架,亲核羧基位点以及无游离卤素离子存在,可在常压、低温、无助催化剂条件下催化CO2环加成反应,展现出催化活性高、反应条件温和、催化剂易回收、重复使用性好等优点。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN112973750B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110122602.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种碳量子点包覆金属单原子‑氮化碳复合材料及其制备方法,其中这种材料以石墨相氮化碳为载体,负载碳量子点包覆的金属单原子,其制备方法包括如下步骤:对甲酰基苯甲酸和吡咯在溶液丙酸中反应,生成5,10,15,20‑四(4‑羧基苯基卟啉(TCPP);TCPP和金属盐在溶剂中反应生成含有不同金属的卟啉配体;得到的金属卟啉配体与不同的有机碳源进行水热,透析、干燥,制备出金属卟啉配体嵌入的碳量子点材料。通过配位结合恒温焙烧法,实现碳量子点包覆金属单原子/氮化碳复合材料的制备。本发明制备的氮化碳复合材料具有量子效率高、金属单原子负载量高、金属分散好和光催化产氢活性高等优势。
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公开(公告)号:CN114797948B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210608123.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种负载型MCM‑41催化剂及制备方法和应用,其特征在于以葡萄糖酸改性的MCM‑41分子筛为载体,过渡金属氯化物为主活性组分,碱金属氯化物为助活性组分。其中过渡金属氯化物为FeCl3、CoCl2、NiCl2、CuCl2或ZnCl2中的一种,碱金属氯化物为KCl、LiCl或NaCl中的一种;过渡金属氯化物的负载质量占催化剂总质量的10‑25%,碱金属氯化物的负载质量占催化剂总质量的2‑5%。本发明所述的负载型MCM‑41催化剂具有高分散性和高活性,能同时活化甲烷与二氧化碳共转化为乙酸。本发明催化剂具有制备工艺简单、成本低、催化活性高等特点,具有良好工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115445601A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210972453.5
申请日:2022-08-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/14 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/835 , B01J33/00 , B01J35/00 , B01J35/08 , C07D313/04
Abstract: 本发明提供了一种负载型SiO2@MxOy‑TiO2催化剂及其制备方法和应用,其特征在于所述的催化剂活性组分为MxOy,载体为改性TiO2,且催化剂外层包覆一层介孔SiO2;其中活性组分负载质量为载体质量的2.15~11.48%;所述的MxOy为CuO、SnO2或Fe2O3一种或几种。该催化剂用于催化环己酮制备ε‑己内酯,反应以空气为氧源,醛为助氧化剂,底物环己酮的转化率最高达到99%,ε‑己内酯产率最高可达到99%。本方法制备的催化剂具有制备简单、成本低、高活性、高选择性、良好稳定性等优点,催化剂与产物易分离,且催化剂具有优异的重复性能,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115430438A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210610202.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种HZSM‑5负载的固体超强酸催化剂的制备方法,在油浴搅拌条件下使金属与水杨酸形成络合物,同时水杨酸作为连结剂将络合物固载到分子筛HZSM‑5孔道表面,经煅烧处理后得到HZSM‑5负载的金属氧化物,再经硫酸化后得到HZSM‑5负载的固体超强酸催化剂。所制备的催化剂以HZSM‑5为载体,固体超强酸MOx‑SO42‑为活性组分,本发明所述的HZSM‑5负载的固体超强酸催化剂,具有比表面积大、活性位点高分散等特点,在甲烷和二氧化碳直接制乙酸反应中具有优良的催化性能,具备潜在的工业化应用前景。
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