一种超疏水共聚物生物柴油催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117777341A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311800896.7

    申请日:2023-12-26

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种超疏水共聚物生物柴油催化剂的制备方法,包括以下步骤:在水热条件下,将二乙烯基苯单体与含有酸性基团与乙烯基的单体在溶剂中通过引发剂进行共聚合反应,其中,含有酸性基团与乙烯基的单体选自乙烯基磺酸、丙烯磺酸、对苯乙烯磺酸中的至少一种。本发明采用自由基聚合的方法,在介孔材料聚二乙烯基苯结构上引入酸性基团制备共聚物生物柴油催化剂。制备过程采用一步水热法,流程简便,可操作性强。制备的共聚物催化剂具有高比表面积、可调可控的孔容孔径和酸性位含量,并兼具超疏水、超亲油特性,应用于生物柴油生产领域具有转化率高、产品易分离、不污染环境等优点。

    一种废弃油脂化学预处理催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117772275A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311773339.0

    申请日:2023-12-21

    申请人: 福州大学

    IPC分类号: B01J31/02 C11B3/02

    摘要: 本发明公开了一种废弃油脂化学预处理催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂由A、B、C三种组分构成,其中A组分为链状或杂环叔胺阳离子与阴离子组成的布朗斯特酸质子型离子液体,所述B组分为无机酸/有机酸中的一种或多种,C组分为低碳醇中的一种或多种,三者的质量比为(1.0~4.0):(0.01~0.3):(1.0~6.0);A组分由相应的阴阳离子源经一步中和反应制得,然后与B组分和C组分机械混合即可制得所需催化剂,制备过程简单,原料利用率高。本发明提供的催化剂,可以催化废弃油脂与低碳醇发生酯化反应,从而达到降低废弃油脂酸值并脱除其中金属、膦脂、不皂化物等杂质的目的,并且分离工艺简单,可回收循环使用。

    一种强酸性聚合物基氨气吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117732445A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311801652.0

    申请日:2023-12-26

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种强酸性聚合物基氨气吸附剂的制备方法,其是以二乙烯苯和乙烯基膦酸为单体,偶氮二异丁腈为引发剂,四氢呋喃与水作为溶剂,经溶液热引发的自由基聚合反应制得所述强酸性聚合物基氨气吸附剂。本发明制备方法简单,适宜工业生产,且制得的强酸性聚合物基氨气吸附剂具有丰富的孔隙度和较强的酸性,对氨气具有较高的吸附容量,并显示出优异的氨气选择性吸附能力,展现出了良好的工业应用前景。

    一种双功能聚合物基氨气吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117732444A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311801638.0

    申请日:2023-12-26

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种可高效吸附低浓度氨气的双功能聚合物基氨气吸附剂及其制备方法。其是通过先将乙烯基咪唑与功能化卤代烷烃进行季铵化反应,再引入金属氯化物进行螯合反应,以使产物双功能化,然后引入二乙烯基苯进行自由基共聚反应,得到具有多孔结构的双功能聚合物基氨气吸附剂。所得聚合物基吸附剂同时含有弱酸性基团和金属离子,对于低浓度氨气具有超高的吸附容量(对3 vol.%氨气的吸附容量可高达10.8 mol/kg),并具有优异再生性能和氨气吸附选择性,且本发明所述的双功能聚合物具有功能基团的高度可调性,具有良好的工业化应用潜力。

    一种废弃油脂预处理与一代生物柴油联产工艺

    公开(公告)号:CN117720967A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311785076.5

    申请日:2023-12-21

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种废弃油脂预处理与一代生物柴油联产工艺,包括以下步骤:S1)将废弃油脂、液体酸催化剂和甲醇通入预酯化反应器进行预酯化反应,得预酯化混合液;S2)将预酯化混合液经过滤器除去废渣,并利用液液分离器分成有机相和水相;S3)有机相进入甲醇回收塔Ⅰ分离,得到预酯化产物和粗甲醇,水相进入甲醇回收塔Ⅱ分离,得到液体酸催化剂和粗甲醇;S4)预酯化产物经生物柴油精制塔分离得到一代生物柴油产品,塔底得到预处理废弃油脂。本发明发通过预酯化过程降低废弃油脂酸值和杂质的同时,实现一代生物柴油产品联产。该工艺能够有效降低废弃油脂预处理的过程成本,提高预处理原料油的品质,原料适应性强,经济效益高,具有较高的工业化推广应用潜力。

    一种基于悬浮床的二代生物柴油制备方法

    公开(公告)号:CN114574235B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210251260.0

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: C10G3/00 C10G67/14

    摘要: 本发明公开了一种基于悬浮床的二代生物柴油制备方法,所述工艺包括以下步骤:1)将原料油除去固体杂质后与油溶性钼基离子液体、硫化剂和H2混合后通入悬浮床反应器,以油溶性钼基离子液体为催化剂进行反应,生成产物Ⅰ;2)将产物Ⅰ分离出的液相Ⅰ产物通入油水分离器,分离出油相和水相,油相与H2混合后通入临氢异构反应器,在异构化催化剂作用下生成产物Ⅱ;3)将产物Ⅱ分离出的液相Ⅱ产物通入分馏塔,分离出二代生物柴油产品。本发明效解决了传统的固定床工艺中催化剂失活会导致频繁停车的问题,该工艺还具有原料油适应性广、工艺流程简单、设备投资成本低,并且转化率高、生焦率低等特点,具有极大的工业应用前景和推广价值。

    一种过渡金属掺杂的杂多酸离子液体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114985007B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210663037.7

    申请日:2022-06-13

    申请人: 福州大学

    IPC分类号: B01J31/18 B01J31/02 C10G3/00

    摘要: 本发明公开了一种过渡金属掺杂的杂多酸离子液体及其制备方法与应用,其是以杂多酸、过渡金属盐和离子液体为原料,经离子交换制得过渡金属掺杂的油溶性杂多酸离子液体。本发明所得过渡金属掺杂的杂多酸离子液体经原位硫化后具有很高的生物质油转化率和烃类选择性,可实现在温和条件下对棕榈油、植物油等生物质油的加氢脱氧过程,解决了现有生物质油加氢脱氧过程中反应条件苛刻,能耗高,催化剂易失活的问题。

    一种无氯低共熔溶剂氨气吸收剂

    公开(公告)号:CN115888327A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211401573.6

    申请日:2022-11-09

    申请人: 福州大学

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明公开了一种无氯低共熔溶剂氨气吸收剂,以及其在NH3选择性吸收分离中的应用。该低共熔溶剂吸收剂由A、B两种组分构成,A组分是含羟基的羧酸类化合物,B组份为多元醇类化合物。在本发明提供的无氯低共熔溶剂中,A组分是氢键供体,B组分是氢键受体。其中,A组分通过Lewis酸碱作用和氢键作用为NH3的吸收提供了多重活性位点,是主吸收剂,B组分含有丰富的羟基官能团,能与NH3形成较强的氢键,起到助吸收剂的作用。本发明提供的NH3吸收剂具有吸收容量高、选择性高、挥发性低以及循环性能好的特点,为合成氨过程中NH3的分离以及工业尾气中NH3的回收提供了一种绿色且高效的吸收剂。

    一种脂肪酸甲酯加氢制高碳醇的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115301235A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210983808.0

    申请日:2022-08-17

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种用于脂肪酸甲酯加氢制高碳醇的催化剂,所述催化剂的活性中心为Cu,此外还引入其他金属如:Zn、Co、Ni等作为金属助剂;催化剂的载体为ZrO2或TiO2。本发明通过引入助剂和改变载体制备条件与处理条件,可以有效提高催化剂表面Cu0物种的含量、Cu物种的分散度和载体表面的氧空位浓度,从而提高脂肪酸甲酯在催化剂上加氢制醇活性。在温和条件下,本发明的催化剂既具有高的脂肪酸甲酯催化加氢制备脂肪醇的转化率和选择性,解决了传统催化剂反应条件苛刻的缺点,以及传统铜‑铬催化剂使用过程中铬的流失而导致的环境污染问题。

    一种基于悬浮床的二代生物柴油制备方法

    公开(公告)号:CN114574235A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210251260.0

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: C10G3/00 C10G67/14

    摘要: 本发明公开了一种基于悬浮床的二代生物柴油制备方法,所述工艺包括以下步骤:1)将原料油除去固体杂质后与油溶性钼基离子液体、硫化剂和H2混合后通入悬浮床反应器,以油溶性钼基离子液体为催化剂进行反应,生成产物Ⅰ;2)将产物Ⅰ分离出的液相Ⅰ产物通入油水分离器,分离出油相和水相,油相与H2混合后通入临氢异构反应器,在异构化催化剂作用下生成产物Ⅱ;3)将产物Ⅱ分离出的液相Ⅱ产物通入分馏塔,分离出二代生物柴油产品。本发明效解决了传统的固定床工艺中催化剂失活会导致频繁停车的问题,该工艺还具有原料油适应性广、工艺流程简单、设备投资成本低,并且转化率高、生焦率低等特点,具有极大的工业应用前景和推广价值。