一种低磷缓蚀阻垢剂的合成方法及应用

    公开(公告)号:CN104497042A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410770862.2

    申请日:2014-12-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种低磷缓蚀阻垢剂的合成方法及应用。首先,向反应釜中加入一定量的亚磷酸和乙酰氯,打开冷凝回流装置和搅拌装置,在40℃条件下反应1.5小时;然后缓慢升温到115℃,反应1.5小时后加入一定量的正丁醇进行蒸馏,直至完全蒸馏出正丁醇以带走盐酸以及过量的乙酰氯;最后降温到60℃,加入一定量的水进行水解反应1小时,放置冷却,得到淡黄色粘稠液体,即为本发明合成的低磷缓蚀阻垢剂。本发明合成产品含磷量低,投加到循环水中使用时水体PO43-的含量低,从而使得外排的PO43-少。当投加量为5g/m3时,对循环水的阻垢率达96.70%;当投加量为70g/m3时,对循环水的缓蚀率达88.97%。

    一种加氢催化剂及其制备方法与制备10-羟基癸酸的应用

    公开(公告)号:CN103272594A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310166083.7

    申请日:2013-05-07

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术、精细化工领域,具体说是涉及一种加氢催化剂。所述的催化剂包括载体和活性组分;所述的载体为经过次氯酸钠溶液预处理的介孔碳,所述的活性组分为金属钌和锡。其制备方法为:将介孔碳加入次氯酸钠溶液中浸泡,再用蒸馏水洗涤,过滤;采用含钌和锡的盐溶液浸渍载体介孔碳,再用蒸馏水洗涤,抽滤。上述的加氢催化剂制备10-羟基癸酸的应用。本发明有如下优点:催化剂载体选用介孔碳,与活性炭相比,目的产品收率明显提高;与无机氧化物载体相比,废催化剂中活性组分钌和锡易于回收;其适宜的孔道有利于减小内扩散阻力,提高反应速率;其经过次氯酸钠进行预处理,催化剂的活性明显提高,具有工业化前景。

    生物柴油吸附脱硫的方法
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113174291B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202110360470.9

    申请日:2021-04-02

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开一种生物柴油吸附脱硫的方法,包括在搅拌反应釜中加入吸附剂和待脱硫的生物柴油,生物柴油中硫含量为20~50mg/kg,控制吸附温度为室温‑180℃,吸附压力为常压‑2.0MPa,吸附时间为0.5‑6h;吸附剂为介孔碳和/或介孔密胺树脂,吸附剂与生物柴油的质量比为0.01‑0.2,介孔碳的孔容为1.5‑2.5mL/g、比表面积为1000‑2000m2/g、孔径为3‑10nm;介孔密胺树脂的孔容为2.8‑3.6mL/g、比表面积为800‑1200m2/g、孔径为10‑20nm。可将硫含量为20‑50mg/kg的生物柴油经吸附降至小于10mg/kg,工艺简单,成本低,条件温和,绿色环保。

    氮掺杂碳负载钴催化剂在愈创木酚加氢脱氧反应中的应用

    公开(公告)号:CN115672377B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211444333.4

    申请日:2022-11-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及氮掺杂碳负载钴催化剂在愈创木酚加氢脱氧反应中的应用。本发明采用过渡金属金属钴颗粒作为催化剂活性中心,以多巴胺衍生碳材料为载体制备了一种选择性高,转化率高,稳定性好,且可以回收的用于愈创木酚加氢脱氧反应的催化剂。使用一步溶剂热的方法,使金属活性组均匀分散在碳载体上。该催化剂用于愈创木酚加氢脱氧的反应,经实验得到较高的转化率和对产物环己醇的选择性。

    一种基于电火花放电的提高涂层结合力的方法

    公开(公告)号:CN109321916B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201811514800.X

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于电火花放电的提高涂层结合力的方法。首先,利用夹具将与待制备涂层材料的晶格常数和点阵常数相同或相近的多根电极丝固定,并通过夹具的旋转带动电极丝旋转;同时电极丝和基体材料分别接脉冲电源的两极;当电极丝与基体材料之间的距离达到放电间隙时,电极丝将与基体材料产生放电,在基体表面产生许多放电凹坑;同时部分电极丝被熔化而牢固镶嵌在基体表面;最后在基体材料表面制备涂层。此方式不仅能在基体表面形成粗化层,增加基体与涂层的接触面积,而且在基体表面镶嵌了与涂层材料晶格常数和点阵常数相同或相近的材料,结合力将进一步提高。本发明操作方面,成本低,可实现各种导电材料涂层的制备。

    氮掺杂碳负载钴催化剂在愈创木酚加氢脱氧反应中的应用

    公开(公告)号:CN115672377A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211444333.4

    申请日:2022-11-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及氮掺杂碳负载钴催化剂在愈创木酚加氢脱氧反应中的应用。本发明采用过渡金属金属钴颗粒作为催化剂活性中心,以多巴胺衍生碳材料为载体制备了一种选择性高,转化率高,稳定性好,且可以回收的用于愈创木酚加氢脱氧反应的催化剂。使用一步溶剂热的方法,使金属活性组均匀分散在碳载体上。该催化剂用于愈创木酚加氢脱氧的反应,经实验得到较高的转化率和对产物环己醇的选择性。

    一种基于电火花放电的涂层制备装置和方法

    公开(公告)号:CN114855165A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210682283.7

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 一种基于电火花放电的涂层制备装置和方法,将所要制备涂层的源材料颗粒与锌颗粒混合均匀;然后利用粉末冶金的方式将混合物压制成棒状电极;将棒状电极放入绝缘套筒中;将装在套筒中的棒状电极和基体材料分别接脉冲电源的两极,并在惰性气体的保护下进行放电。放电过程中将产生高温的等离子通道,由于锌的熔点较低,大量的源材料颗粒将从棒装电极脱落而粘附到基体表面对应的区域,同时由于锌的沸点也较低,一部分锌颗粒将被气化,从而喷射更多的颗粒进入基体表面。最终在基体表面获得所需的涂层。本发明利用放电产生的高温熔化基体和靶材,涂层可与基体表面形成冶金结合,同时由于在靶材中添加了低熔点和低沸点的锌颗粒,可大幅提高沉积效率。

    分散红60的合成方法
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114456616A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210197195.8

    申请日:2022-03-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,公开一种分散红60的合成新方法,包括如下步骤:步骤(1)1‑氨基‑4‑羟基蒽醌在硫酸水溶液中溴化得到1‑氨基‑2‑溴‑4‑羟基蒽醌;步骤(2)1‑氨基‑2‑溴‑4‑羟基蒽醌与苯酚在碳酸钾存在下缩合,产物结晶得到分散红60。与传统工艺相比所需要的溴减少了一半,并且减少了反应步骤,成本降低,符合当今绿色化工的趋势,具有工业价值。

    一种从废催化剂中回收钼、钒、镍金属的方法

    公开(公告)号:CN113789446A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110969083.5

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于催化剂回收技术领域,公开了一种从废催化剂中回收钼、钒、镍金属的方法。将废催化剂经预处理后,研磨成细小颗粒,利用改进的等体积浸渍法使碱溶液与废催化剂充分混合均匀后进行焙烧,将废催化剂中的钼、钒、铝等金属氧化物变为可溶性盐,再用超声辅助将可溶性盐提取到溶液中,过滤,含镍的滤渣进入另一道工序,采用沉淀法从滤液中分离出铝和钒,利用复合吸附材料从中回收钼;滤渣用有机酸进行超声提取,再用复合吸附材料回收镍。本发明方法可以使碱的使用量减少,超声辅助强化提取大大提高了废催化剂中各金属的回收效率,使用有机酸减小了对环境的影响,同时复合吸附材料减少了萃取剂的使用量,并且可以循环使用,降低工艺成本。

    一种碱性离子液体接枝甲壳素及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112142872A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010932233.0

    申请日:2020-09-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及固载化离子液体的制备领域,具体涉及一种碱性离子液体接枝甲壳素及其制备方法和应用。以磺酰化甲壳素为载体,依次与碘化钠、乙烯基咪唑离子液体进行反应,最后用无机碱进行阴离子交换得到碱性离子液体接枝甲壳素。本发明的优点为:载体甲壳素量大价廉、接枝离子液体的位置确定且数量多;所制备出的甲壳素材料应用于催化合成碳酸二甲酯的反应具有反应速度快、目标产物收率高、催化剂分离回收简单的优点。因此,本发明提供了一种适用于酯交换反应的绿色催化剂。

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