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公开(公告)号:CN117430572A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311149578.9
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/42 , B01J23/72 , B01J23/83 , B01J23/78 , B01J29/03
Abstract: 本发明公开了一种双催化剂协同一步法催化5‑羟甲基糠醛制备烷基醚的方法,将含有5‑羟甲基糠醛的原料和催化剂A及催化剂B接触,在氢气氛围下,加氢醚化得到2,5‑呋喃二甲醇烷基醚;所述一步法制备在同一混合体系内,催化剂A和催化剂B分散均一且互不干扰,而同时又在制备烷基醚的两个步骤分别做催化作用。本发明采用的制备2,5‑呋喃二甲醇烷基醚的方法,反应活性强,选择性高,双催化剂协同作用,加快反应进程,重复利用性好,安全无污染。
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公开(公告)号:CN116747855A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310512055.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/34 , B01J23/80 , B01J37/08 , B01J35/00 , C07D307/42
Abstract: 本申请公开了一种过渡金属合金催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将包含2,5‑二羟基对苯二甲酸的溶液A与包含过渡金属盐、醋酸锌的溶液B混合,水热反应,得到前驱体;所述过渡金属选自镍、铁、钴、铜、锰、镁、锆、铬、钼、镉中的至少一种;S2、将步骤S1中得到的前驱体,氧化焙烧、还原焙烧,得到所述过渡金属合金催化剂。本申请利用过渡金属合金为活性组分,具备高活性、高选择性,可在醛基加氢反应制备中表现出优异的催化性能,具有非常重要的工业价值。
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公开(公告)号:CN116265097A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111550988.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波巨化化工科技有限公司
IPC: B01J27/185 , B01J37/08 , B01J37/16 , C07C19/01 , C07C17/275
Abstract: 本发明公开了一种用于气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的催化剂、其制备方法与应用。所述催化剂包括零价铁和磷共改性碳材料,其包括作为载体的碳材料、负载于载体上的作为活性组分的零价铁,以及形成于碳材料表面的磷酸酯官能团。所述制备方法包括:以亚铁盐和有机磷对碳材料进行共同改性,获得用于气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的催化剂。本发明还提供了一种气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的方法。本发明提供的催化剂在碳材料载体上集成了活性组分零价铁和助组分磷酸酯官能团,摆脱了传统间歇釜式反应对液态催化助剂的依赖,实现了1,1,1,3‑四氯丙烷在气固相固定床反应器上的连续生产。
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公开(公告)号:CN116121796A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310030236.9
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种磁场增强电催化生物质氧化耦合绿氢生产的方法,包括以下步骤:将金属基底浸泡于与空气接触的金属盐溶液中,通过自然腐蚀得到自支撑前驱体;将自支撑前驱体在惰性气体氛围下进行磷化处理;将磷化处理后的自支撑前驱体进行表面电氧化处理,得到磁场响应的整体式电催化剂;以整体式电催化剂作为电催化耦合反应的阳极和阴极,构成双电极体系,在无隔膜电解池中加入含生物质的碱性溶液作为电解液;在阳极和阴极周围施加磁场,磁场的磁力线穿过电极,电极浸入电解液中,阳极进行生物质电催化氧化反应,阴极进行析氢反应。本发明将电解水产氢和生物质氧化耦合,并通过施加外部磁场,加快反应的总速率,提升阴极产氢和阳极生成FDCA的效率。
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公开(公告)号:CN113529113B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010243300.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种2,5‑呋喃二甲酸的制备方法,所述方法至少包括:在电解池中,以催化剂为阳极,对电解液进行催化氧化,反应得到2,5‑呋喃二甲酸;催化剂包括载体和催化活性物质;载体为钴基基底材料;催化活性物质以载体为钴源,自源生长在载体表面;催化活性物质的形貌为绣球花状纳米球。本发明所提供的电催化氧化制备2,5‑呋喃二甲酸的方法,电极体系中,自源生长的整体式绣球花状羟基氧化钴纳米球催化剂作为阳极催化剂,催化剂对FDCA具有非常高的选择性,保证了产物的高纯度,且产率也非常高;同时,FDCA法拉第效率接近100%,能量利用率高,几乎无能量浪费;并且具有较好的电解水产氢能力。
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公开(公告)号:CN114835554A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110143120.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07C17/275 , C07C19/01 , B01J31/02 , B01J23/745 , B01J23/89 , B01J37/16 , B01J37/02
Abstract: 本申请公开了一种1,1,1,3‑四氯丙烷的制备方法,包括:在第一催化剂和第二催化剂存在下,将含有四氯化碳和乙烯的原料反应,获得所述1,1,1,3‑四氯丙烷;所述第一催化剂包括载体和负载在所述载体上的活性组分;所述活性组分包括纳米零价铁;所述第二催化剂包括酯类化合物。所述制备方法采用负载型铁催化剂,可以显著改善单纯市售铁粉做催化剂时容易团聚的问题,同时增大了铁的比表面积,有利于反应的进行。
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公开(公告)号:CN114685406A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011582799.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/36 , B01J23/42 , B01J23/52 , B01J23/46
Abstract: 本申请公开了一种催化2,5‑呋喃二甲醇制备2,5‑二甲基呋喃的方法。该方法将含有反应底物溶液、甲酸和催化剂的混合物置于密闭容器中,反应,得到所述2,5‑二甲基呋喃;所述反应底物溶液包括2,5‑呋喃二甲醇和有机溶剂。该方法用常温下更为稳定的2,5‑呋喃二甲醇代替5‑羟甲基糠醛作为原料,利于保存和运输。使用甲酸代替氢气使得反应条件更温和,避免了高温高压条件及呋喃环过渡加氢产物的生成,提高了产物的选择性和产率。这对清洁能源的开发和生物资源高值化利用具有重要的理论和实际意义。
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公开(公告)号:CN114669310A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210490575.0
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J27/10 , B01J27/135 , B01J27/18 , C07D307/46
Abstract: 本申请公开了一种复合催化剂及生物基呋喃化学品的合成方法。所述复合催化剂包括四价金属盐和酸式金属盐。所述生物基呋喃化学品的合成方法包括:使包含生物质碳水化合物、所述复合催化剂和溶剂的反应体系进行反应。本申请通过采用四价金属盐和酸式金属盐形成复合催化剂,可以在温和条件下简单高效的催化生物质碳水化合物合成5‑羟甲基糠醛,目标产品产率高,同时催化剂组成简单、原料廉价易得,具有很好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN112984503A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110160019.2
申请日:2021-02-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种掺锑氧化锡高效催化甲烷燃烧的电热方法及系统。所述电热方法包括:提供导电催化剂,所述导电催化剂包括掺锑氧化锡材料;将所述导电催化剂置于反应室内,并使所述导电催化剂通电;向所述反应室内通入甲烷及氧气;利用电流流经导电催化剂产生电热效应,并通过控制电功率来调控导电催化剂的温度使其高效催化氧化甲烷进行燃烧。本发明提供的掺锑氧化锡高效催化甲烷燃烧的电热方法利用电流流经导电催化剂掺锑氧化锡产生的电热效应,通过控制输入电功率控制掺锑氧化锡催化剂的床层温度,可以实现低温下高效催化氧化甲烷燃烧,无需外加热源,可减少能源损耗,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112898252A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110064126.5
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/68 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/50 , B01J23/52
Abstract: 本申请公开了一种2,5‑呋喃二甲酸的制备方法,所述方法包括:将含有2,5‑呋喃二甲醇和碱源的物料,在催化剂的存在下,反应,即可得到所述2,5‑呋喃二甲酸;所述催化剂包括活性组分和载体;所述活性组分负载在所述载体上;所述活性组分选自贵金属。本申请以2,5‑呋喃二甲醇为原料,通过调整碱量和温度实现高效制备2,5‑呋喃二甲酸,具有较好的产业应用前景。
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