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公开(公告)号:CN114733538B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210284505.X
申请日:2022-03-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种选择性氢化合成3‑羟基‑2‑戊酮的方法,包括以下步骤:将钛酸四丁酯加入乙酸中,转移至合成釜中进行水热处理,过滤干燥得到TiO2;TiO2与磷源进行研磨,转移至管式炉中焙烧处理得到P‑TiO2;将P‑TiO2载体置于镍源和铂源中,之后在水合肼溶液中进行还原反应,离心干燥制得NiPt/P‑TiO2催化剂。本发明采用上述结构的一种选择性氢化合成3‑羟基‑2‑戊酮的方法,采用NiPt/P‑TiO2作为催化剂,实现了2,3‑戊二酮在温和条件下高选择性的合成3‑羟基‑2‑戊酮,并且可显著降低反应温度和无需高压反应。
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公开(公告)号:CN114534753B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210280389.4
申请日:2022-03-21
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/02 , B01J37/10 , B01J37/08 , C07C211/07 , C07C209/48
Abstract: 本发明公开了一种戊腈合成戊胺用CoP@Co2P纳米片催化剂的制备方法,包括以下步骤:将钴源溶于乙醇中,之后滴加氨水,然后搅拌转移至合成釜中进行水热处理,过滤干燥即得到Co3O4;将Co3O4、LiCl和磷源于研钵中研磨,之后转入石英舟中,然后置于管式炉进行焙烧处理,再经水洗、干燥即得到CoP@Co2P纳米片催化剂。本发明采用上述结构的一种戊腈合成戊胺用CoP@Co2P纳米片催化剂的制备方法,采用CoP@Co2P纳米片作为催化剂,以氨硼烷原位释氢作为氢源,目标产物戊胺的选择率可达97%以上,副产物二戊胺和三戊胺均在3%以下,并且可显著降低反应温度,实现温和条件下高选择性合成戊胺。
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公开(公告)号:CN114597413B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210247155.X
申请日:2022-03-14
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种硅基负极电池粘结剂的制备方法,属于电池粘结剂制备技术领域。硅基负极电池粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将甲基丙烯酸酐和多糖聚合物通过缩合反应连接得到甲基丙烯酸酐改性多糖聚合物;将含有阴离子基团和不饱和双键的单体、水溶性单体、甲基丙烯酸酐改性多糖聚合物,在引发剂作用下通过溶液聚合方法聚合反应,得到所述粘结剂。采用该粘结剂制备得到的硅基负极电池初始容量为3476mAh g‑1,1A g‑1的倍率下循环80圈后容量为2070mAh g‑1,循环80圈后容量保持率为59.55%。
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公开(公告)号:CN114597413A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210247155.X
申请日:2022-03-14
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种硅基负极电池粘结剂的制备方法,属于电池粘结剂制备技术领域。硅基负极电池粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将甲基丙烯酸酐和多糖聚合物通过缩合反应连接得到甲基丙烯酸酐改性多糖聚合物;将含有阴离子基团和不饱和双键的单体、水溶性单体、甲基丙烯酸酐改性多糖聚合物,在引发剂作用下通过溶液聚合方法聚合反应,得到所述粘结剂。采用该粘结剂制备得到的硅基负极电池初始容量为3476mAh g‑1,1A g‑1的倍率下循环80圈后容量为2070mAh g‑1,循环80圈后容量保持率为59.55%。
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公开(公告)号:CN109516919B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201811607623.X
申请日:2018-12-27
Applicant: 安徽工业大学科技园有限公司
IPC: C07C209/00 , C07C209/08 , C07C211/14
Abstract: 本发明公开了一种三(2‑氨基乙基)胺的制备方法,属于化合物制备技术领域,其以三乙醇胺为起始原料,首先将三乙醇胺与氯化亚砜以及催化剂DMF置于反应器中,加热条件下生成三(2‑氯乙基)胺盐酸盐,然后将纯化后的三(2‑氯乙基)胺盐酸盐与氨水溶于有机溶剂置于反应器中,在加热条件下反应得到三(2‑氨基乙基)胺盐酸盐,最后三(2‑氨基乙基)胺盐酸盐与氢氧化钠反应得到三(2‑氨基乙基)胺;本发明反应路线短,可控性较强。
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公开(公告)号:CN113148966A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110424082.2
申请日:2021-04-20
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B21/068
Abstract: 本发明提供氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,涉及氮化硅制备领域。该氨解法制备高纯氮化硅粉体方法,包括以下内容,向反应容器中加入溶剂和四氯化硅,控制容器中的温度和压器,并向溶剂中融入液氨,并减小容器中的压强,使得液氨气化沸腾,扰动整个反应体系,获得氮化硅前驱体,接着将硅前驱体灼烧、粉碎和焙烧处理,获得氮化硅。通过将反应物充分接触,氮化硅前驱体生成效率高,且氮化硅前驱体的颗粒大小可以通过溶剂量和液氨通入气化的速度控制,利于对最终产品氮化硅粒度的控制。
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公开(公告)号:CN110560134A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910899864.4
申请日:2019-09-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/32 , B01J37/16 , B01J37/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/22
Abstract: 本发明公开了一种用PdCu纳米片催化剂可见光催化甲酸脱氢的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的PdCu纳米片催化剂置于夹套反应器中,通过恒温循环槽控制反应,将可见光从夹套反应器上方照射反应液,接着将甲酸和甲酸钠混合液加入反应器中进行反应,生成的氢气采用排水法收集。与传统的负载型催化剂不同的是:根据本发明,调节催化剂中金属钯、铜的含量及Mxene-TiO2含量就可以制得用于光催化甲酸脱氢制氢气的高活性、高选择性负载型PdCu纳米片催化剂。使用该催化剂进行可见光甲酸脱氢反应,脱氢转化率和选择性均为100%,反应的TOF值大于920h-1,循环使用8h,反应的TOF值仍大于916h-1。
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公开(公告)号:CN110560131A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910878613.8
申请日:2019-09-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/06 , B01J37/10 , B01J37/16 , B01J37/32 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/06
Abstract: 本发明公开了一种用CoPt纳米片催化剂可见光催化氨硼烷脱氢的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的CoPt纳米片催化剂置于夹套反应器中,通过恒温循环槽控制反应,将可见光从夹套反应器上方照射反应液,接着将氨硼烷溶液加入反应器中进行反应,生成的氢气采用排水法收集。与传统的负载型催化剂不同的是:根据本发明,调节催化剂中金属钴、铂的含量及Mxene-TiO2含量就可以制得用于光催化氨硼烷脱氢制氢气的高活性、高选择性负载型CoPt催化剂。使用该催化剂进行可见光氨硼烷脱氢反应,脱氢转化率和选择性均为100%,反应的TOF值大于660min-1,循环使用10h,反应的TOF值仍大于653min-1。
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公开(公告)号:CN110508312A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910835126.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用Ni-Pt纳米片催化剂可见光催化氨硼烷脱氢的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的纳米片催化剂置于夹套反应器中,通过恒温循环槽控制反应,将可见光从夹套反应器上方照射反应液,接着将氨硼烷溶液加入反应器中进行反应,生成的氢气采用排水法收集。与传统的负载型催化剂不同的是:根据本发明,调节催化剂中金属镍、铂的含量及Mxene-TiO2含量就可以制得用于光催化氨硼烷脱氢制氢气的高活性、高选择性负载型纳米片催化剂。使用该催化剂进行可见光氨硼烷脱氢反应,脱氢转化率和选择性均为100%,反应的TOF值大于580min-1,循环使用10h,反应的TOF值仍大于564min-1。
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公开(公告)号:CN106694008B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611233838.0
申请日:2016-12-28
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用负载型RhNi/CeO2@C3N4纳米催化剂催化水合肼脱氢的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的纳米催化剂置于反应器中,将反应器置于油浴中升至一定温度,接着将水合肼和氢氧化钠混合液加入反应器中进行反应,生成的氢气采用排水法收集。所述纳米催化剂按下述步骤合成:a)将硝酸铈和三聚氰胺溶液按照一定质量比溶解混合;b)将上述混合溶液搅拌至干燥,转移至管式炉焙烧得到CeO2@C3N4载体;c)将焙烧所得CeO2@C3N4载体置于一定摩尔比的Rh、Ni溶液中,充分搅拌后,向混合液中添加还原剂,经过滤、干燥后制得。该负载型RhNi/CeO2@C3N4纳米催化剂具有较高的活性和选择性。使用该催化剂进行水合肼脱氢反应,脱氢转化率和选择性均为100%,反应的TOF值大于450h‑1。
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