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公开(公告)号:CN1376665A
公开(公告)日:2002-10-30
申请号:CN02111269.X
申请日:2002-04-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于化工技术领域,涉及甲醇液相氧化羰基化合成碳酸二甲酯的一种新型高分子络合物催化剂的制备及其使用方法。该催化剂属于卤化铜与含氮、氧及硫等一种或一种以上杂原子的高分子形成的络合物。在间歇式高压釜中,加入甲醇、催化剂、CO和O2,在90~160℃、1.0~5.0MPa合成碳酸二甲酯,甲醇单程转化率≥35%,目标产物的选择性≥99.5%。本发明的催化剂具有制备工艺简单,活性、选择性高,稳定性好及腐蚀性低等特点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118950048A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410883018.4
申请日:2024-07-03
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于半导体光催化技术领域,具体为一种Nb2C QDs@PY‑DHBD‑COF复合光催化剂及其制备方法。本发明以成分为Nb2AlC的MAX材料为前驱体,刻蚀得到Nb2C MXene,利用水热法制备得到Nb2C量子点(Nb2C QDs),并将其锚定在芘基共价有机框架PY‑DHBD‑COF上,形成高效稳定的复合光催化剂,记为Nb2C QDs@PY‑DHBD‑COF;该复合光催化剂制备方法简单,原材料廉价易得,界面作用强,光催化性能优异,在模拟太阳光下的光催化产过氧化氢活性高,优于大多数已报道的光催化剂。
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公开(公告)号:CN114618530A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210142945.1
申请日:2022-02-16
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J27/049 , B01J37/34 , B01J37/10 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于光催化产氢技术领域,具体为一种NiS/Cd1‑xZnxS栾晶纳米棒复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明以Cd1‑xZnxS栾晶纳米棒为主体催化剂,通过光化学法将NiS负载到Cd1‑xZnxS表面,得到具有高产氢活性和优良稳定性的NiS/Cd1‑xZnxS复合催化剂。得益于Cd1‑xZnxS纳米棒特殊的栾晶同质结结构,大量光生电子‑空穴的复合被抑制。此外,相比于水热或共沉淀等传统方法,光化学法负载的NiS位置更加匹配且在催化剂表面分布均匀,更有利于Cd1‑xZnxS上的光生电子向NiS转移并在NiS上发生析氢反应,因此复合催化剂表现出优异的产氢性能。
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公开(公告)号:CN104475153B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410729841.6
申请日:2014-12-05
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J31/02 , C07D301/06 , C07D303/04
Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体为一种功能性离子液体修饰的石墨型C3N4催化材料及其制备方法和应用。本发明的石墨型C3N4催化材料是以基团磺丙基为阳离子支链的离子液体修饰的石墨型C3N4而得到。该类功能性离子液体修饰的石墨型碳氮材料在光照射的条件下,实现环己烯氧化制备环氧环己烷反应,所得的环氧环己烷的产率高达85%。同时,这类催化剂可以重复利用10次以上,活性仍然保持不变。本发明具有制备过程简单易行,绿色环保,廉价,催化剂可以多次回收利用等优点,完全满足“绿色化学”的需要。
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公开(公告)号:CN102989490A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210511446.1
申请日:2012-12-04
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J27/18 , B01J27/185 , B01J27/187 , C07C27/04 , C07C29/149 , C07C31/20 , C07C67/31 , C07C69/675
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体是一种用于草酸二甲酯气相催化加氢合成乙醇酸甲酯和乙二醇的高效催化剂及其制备方法。该催化剂以羟基磷灰石为载体负载有铜和其他助剂金属。该催化剂制备方法为:先以硝酸钙和磷酸氢二铵制得羟基磷灰石悬浊液;加入可溶性铜盐和可溶性助剂金属盐,使用蒸氨法进行金属负载;再进行过滤,滤饼经洗涤,干燥,焙烧后得到粉末状催化剂用于草酸二甲酯气相催化加氢。该发明的优点是对于加氢产物乙醇酸甲酯和乙二醇具有可控选择性,在低温条件下对乙醇酸甲酯收率可达80%,高温条件下对乙二醇收率可达99%;催化剂制备方法简单,稳定性好,具有较高工业应用前景。
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公开(公告)号:CN102430405A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110272515.3
申请日:2011-09-15
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/52 , C07C63/06 , C07C63/08 , C07C51/235 , C07C51/02
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体为一种制备苯甲酸用的负载型纳米双金属催化剂及其制备方法。本发明催化剂以氧化钛为载体,负载金、银颗粒作为活性成分,先由浸渍法负载银,再由沉积法负载金获得;金、银颗粒的大小为2~15纳米。该催化剂颗粒小、分散性好、金属与载体相互作用强,在常压无溶剂条件下催化空气直接氧化苯甲醇制备苯甲酸反应中表现出优异的活性,符合绿色化学的要求。催化剂的分离和回收简单,套用多次仍然具有高活性,有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN101157677B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200710046508.5
申请日:2007-09-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D309/30 , B01J23/52 , B01J21/06
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体是一种用负载型纳米金催化剂制备δ-戊内酯的方法。本发明所用的催化剂采用沉淀沉积法制备,具体是将金沉淀于二氧化钛上,经一定温度焙烧合成具有纳米尺寸的Au/TiO2催化剂。该催化剂具有活性分散性好、金颗粒小、稳定性好的特点,可用于催化空气直接氧化1,5-戊二醇制备δ-戊内酯,实现了1,5-戊二醇一步氧化生成δ-戊内酯。在1,5-戊二醇氧化过程中,使用空气作为氧化剂来代替传统方法中的强氧化剂如过酸、卤素氧化物、氮氧化物等,避免了剧烈的反应条件和由这些氧化剂所产生的污染物质,符合绿色化学的要求。该催化剂易回收和再生,经多次重复使用仍保持较高的活性,有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN101683619A
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200810200778.1
申请日:2008-09-28
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/89 , C07D315/00
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明属化工技术领域,涉及用于催化空气氧化α,ω-二醇制备内酯的负载型纳米金催化剂。本发明采用纳米氧化铁作为金催化剂的载体,该氧化铁通过水热法合成,经焙烧可制得不同晶型和形貌的纳米氧化铁载体。金催化剂采用沉积沉淀法制备,制得的催化剂金颗粒小,分散性好,金与载体相互作用强,在催化空气直接氧化1,4-丁二醇制备γ-丁内酯以及氧化1,5-戊二醇制备δ-戊内酯中表现出优异的活性,实现了α,ω-二醇一步氧化生成内酯,符合绿色化学的要求。通过选择合适的制备方法可得磁性的氧化铁载体,便于催化剂的分离和回收,有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN100389879C
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200610025885.6
申请日:2006-04-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于二氧化钛光催化剂技术领域,具体公开了一种纳米晶介孔TiO2光催化剂的合成方法。本发明采用低温合成路线,具体步骤是,在搅拌条件下,将非钛醇盐(钛源)加入非水溶剂(醇或醚)中,在一定温度下回流老化制得TiO2的非水凝胶,将凝胶过滤洗涤后进行干燥处理,再用辐照波长为200-400nm的紫外光照射一段时间,即可获得成品介孔纳米晶TiO2光催化剂。该光催化剂具有极高的锐钛矿相结晶度和较大的比表面积(大于260m2·g-1),在光催化降解环境污染物的实验中显示出远高于Degussa商用P-25催化剂的光催化性能。该方法所用原料简单易得,制备周期短,适合大批量生产的要求。
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公开(公告)号:CN101157677A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710046508.5
申请日:2007-09-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D309/30 , B01J23/52 , B01J21/06
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体是一种用负载型纳米金催化剂制备δ-戊内酯的方法。本发明所用的催化剂采用沉淀沉积法制备,具体是将金沉淀于二氧化钛上,经一定温度焙烧合成具有纳米尺寸的Au/TiO2催化剂。该催化剂具有活性分散性好、金颗粒小、稳定性好的特点,可用于催化空气直接氧化1,5-戊二醇制备δ-戊内酯,实现了1,5-戊二醇一步氧化生成δ-戊内酯。在1,5-戊二醇氧化过程中,使用空气作为氧化剂来代替传统方法中的强氧化剂如过酸、卤素氧化物、氮氧化物等,避免了剧烈的反应条件和由这些氧化剂所产生的污染物质,符合绿色化学的要求。该催化剂易回收和再生,经多次重复使用仍保持较高的活性,有较高的工业应用价值。
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