一种用于生物质衍生物γ-戊内酯脱羧制丁烯的固体酸催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117548139A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311520144.5

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种用于生物质衍生物γ‑戊内酯脱羧制丁烯的固体酸催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下:配制氢氧化钠溶液搅拌均匀,向其中加十六烷基三甲基溴化铵CTAB,搅拌,向其中加入NaF,搅拌,将正硅酸四乙酯TEOS缓慢加入至混合溶液中,搅拌,将白色凝胶转移到聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,进行反应,洗涤、干燥,焙烧,得到MCM‑48基体;将无水氯化铝溶于无水乙醇中,搅拌,向其中加入MCM‑48基体,搅拌,干燥,煅烧,得到xwt%‑Al‑MCM‑48催化剂。本发明所述的催化剂具有大比表面积,制备工艺简单,合成周期短,易大量合成;催化反应条件温和,反应时间较短,丁烯产率高。

    一种稀土元素Sm修饰的Ni基抗水性催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115254130A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211017382.X

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明提供了一种稀土元素Sm修饰的Ni基抗水性催化剂及其制备方法和在处理硝酸厂废气中N2O中的应用。所述催化剂以NiO为活性组分、Sm2O3为助剂,采用共沉淀法制备而成。该催化剂特点为Sm以Sm2O3的形式高度分散在NiO纳米颗粒表面,且在极大程度上降低了NiO的晶粒尺寸,并在催化剂表面产生了一定数量的边缘位错和缺陷,增加了活性位点的数量,通过调变助剂Sm的添加量,可得到催化分解N2O性能优异的Ni基催化剂,且具有令人满意的抗杂质气体(NO、O2和H2O)性能,其对反应气氛中水蒸气的抗性尤为出色。

    基于MCM-41介孔分子筛的固体酸催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114797949A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210408363.3

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及基于MCM‑41介孔分子筛的固体酸催化剂及其制备方法和应用。本发明通过浸渍法将Al引入到MCM‑41介孔分子筛骨架中形成路易斯和布朗斯特固体酸位点。在釜式反应器中,初始压力为大气压、300℃、700r/min的反应条件下搅拌反应2h后,催化γ‑戊内酯脱羧制备丁烯的产率即可达到90%以上。本发明所公开催化剂的优点是:催化剂制备工艺简单、合成周期短、成本低廉可大批量生产;所得催化剂具有较大的比表面积;催化反应条件较为温和,在非常短的反应时间内可实现较高的丁烯产率,催化稳定性好。因此,该催化剂为生物质能源的高效开发利用提供了更多思路与方法。

    一种水力空化辅助的液-液萃取装置和萃取方法

    公开(公告)号:CN114797169A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210373520.1

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种水力空化辅助的液‑液萃取装置和萃取方法。包括,卧式储罐Ⅰ入口管道上连接有阀门Ⅰ,卧式储罐Ⅱ入口管道上连接有阀门Ⅱ,卧式储罐Ⅰ和卧式储罐Ⅱ通过管道与萃取罐的出口连接;萃取罐内部设置有吸液管头Ⅰ和吸液管头Ⅱ;连接吸液管头Ⅰ的管道末端和连接吸液管头Ⅱ的管道末端相连后共同接入压力泵,压力泵出口与水力空化装置入口端连接,水力空化装置出口端通过管道与萃取罐入口连接。本发明借助水力空化过程中引起的强烈湍流效应和高速微射流,在微观层面上实现对萃取过程中水相和油相的强化混合,可实现多次循环处理,进而强化萃取过程,提高萃取效率。本发明萃取效率高,应用范围广,结构简单,操作方便,节约时间。

    氨基硫脲功能化的三维壳聚糖/二氧化硅材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114669278A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210371821.0

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于复合材料的制备以及对重金属的吸附领域,具体涉及氨基硫脲功能化的三维壳聚糖/二氧化硅材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将P123溶于水中,加入浓盐酸,水浴搅拌加入正丁醇搅拌,加入Na2SiO3进行反应;将步骤上述所得溶液倒入用乙酸溶解的CS溶液中,滴加GA溶液,室温下进行反应转入反应釜中,进行水热反应,冷却,抽滤,洗涤,干燥,索氏提取后,得中间产物CS/KIT‑6;将CS/KIT‑6溶于水中,滴加TSC溶液搅拌;逐滴加入适量GA溶液,搅拌,洗涤,干燥,得目标产物m2TSC‑VGA@m1CS/KIT‑6。本发明制得的复合材料作为吸附剂可用于水体中六价铬的吸附,具有简单高效、价格低廉等特点。

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