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公开(公告)号:CN104923240B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201510297290.5
申请日:2015-06-03
Applicant: 湘潭大学
IPC: B01J23/83 , B01J32/00 , C07C253/30 , C07C255/24 , C07C211/12 , C07C209/48
Abstract: 本发明涉及种由海泡石负载双金属钾、镧改性的镍基催化剂、其制备方法及在己二腈加氢中的应用。本发明以己二腈为原料,以乙醇为溶剂,催化剂为以海泡石为载体,制备以钾和镧作为助剂修饰改性的镍基海泡石负载型催化剂,该催化剂的制备过程为海泡石经酸处理后经过浸渍、干燥、焙烧、还原等处理获得。在己二腈加氢反应中,反应压力1‑2MPa,反应温度100‑120℃。该催化剂在以上相对温和的反应条件下具有较高活性和6‑氨基己腈和己二胺选择性,而且海泡石原料廉价易得、成本低,催化剂制备方法简单,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106431930B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510474520.0
申请日:2015-08-05
Applicant: 湘潭大学
IPC: C07C201/08 , C07C205/06
Abstract: 一种氮氧化物(NOx)硝化苯制备硝基苯的方法,即一种从“强酸”方法转移到“非酸”方法,替代“硝酸/硫酸”环境,采用NOx作为硝化剂,以新型高稳定性、高活性的固体酸为催化剂,实施高原子经济性绿色技术,对苯进行硝化反应,高选择性制备硝基苯的方法。该方法相对现有的生产工艺,本发明的方法能大幅度简化工艺过程和设备、减少废物产生、环境友好,降低产品成本,提高资源利用率。
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公开(公告)号:CN107098377B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710428143.6
申请日:2017-06-08
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种暴露(001)晶面的超薄CdS纳米带的制备方法,制备过程如下:(1)将无机镉盐,去离子水,二亚乙基三胺和硫粉混均,在搅拌下进行溶剂热反应;得溶剂热产物;(2)将溶剂热产物分散于去离子水中,超声剥离,制得暴露(001)晶面的超薄CdS纳米带。本发明具有如下技术效果:1.制备出CdS纳米带主要暴露(001)高能晶面,具有电子定向传输且传输速率快、特殊的光学性能等特点;2.CdS纳米带厚度很薄,可增大了比表面积,大大缩短了光生电荷传输到催化剂表面的迁移距离,有效抑制了光生电子和空穴对发生体相复合几率;3.在波长大于420nm可见光辐照下,并不负载任何助催化剂的情况下,CdS纳米带的产氢效率高达59.7mmol/h/g催化剂,并且光照50h,催化活性无明显降低;4.本发明具有操作简单、反应温度低、重复性好等优点。
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公开(公告)号:CN105753717B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610199081.1
申请日:2016-04-01
Applicant: 湘潭大学
IPC: C07C209/36 , C07C211/58 , B01J27/24 , B01J37/02
Abstract: 本发明公开一种无金属加氢催化剂在催化1‑硝基萘加氢反应中的应用。本发明所采用的无金属加氢催化剂为采用浸渍法以三聚氰胺为氮源制备得到的掺氮碳纳米管或采用原位合成法以氨气为氮源制备得到的掺氮碳纳米管,然后将所得催化剂应用于1‑硝基萘加氢反应中。本发明采用掺氮碳纳米管作为1‑硝基萘加氢催化剂不负载任何金属活性组分,仅利用掺氮改性方法达到加氢催化目的。整个反应过程避免了贵金属的使用,节约了成本,且不会污染环境,同时可以重复利用。本发明的催化剂制备方法简单,生产成本低、加氢效果好、反应易控制,催化剂对环境友好,不会对环境造成二次污染,可广泛的应用到各类加氢反应中。
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公开(公告)号:CN106040278B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610402007.5
申请日:2016-06-12
Applicant: 湘潭大学 , 湘潭源远海泡石新材料股份有限公司
IPC: B01J27/24 , C07C249/10 , C07C251/44
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂的酸活化海泡石负载Pd‑Ni双金属催化剂的制备方法及应用。本发明的制备方法包括:先对海泡石进行酸活化或酸改性,再对其进行掺氮处理,然后对其浸渍负载镍和钯金属。本发明采用非贵金属镍作为主导活性组分,使用一点量的钯来改性镍制备成双金属Ni‑Pd催化剂,从而避免完全使用贵金属作为活性组分,大大降低催化剂的成本,所得催化剂可使得硝基环己烷液相加氢制备环己酮肟工艺更加绿色环保,且工艺简单,条件温和,通过优化反应条件和催化剂的制备可得到非常高的硝基环己烷转化率同时得到高选择性的环己酮肟。
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公开(公告)号:CN107715874A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711029410.9
申请日:2017-10-26
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开一种多壁碳纳米管负载La、Al共改性的铂基催化剂的制备方法及应用。本发明先对多壁碳纳米管进行酸改性,再加入一定量的氯铂酸水溶液,然后按一定比例加入硝酸盐前驱体,反应完成后进行干燥,煅烧和还原,得到本发明的催化剂,即La-Al-Pt/MWCNT。本发明的制备方法简单,利用一次浸渍法便能得到所需要的催化剂,载体廉价易得,大大降低成本,且循环使用效果好,所得催化剂用于甘油加氢反应,反应时间短、经济有效、环境友好、氢气消耗较低,产物容易分离,能在相对温和的反应条件下具备较高的甘油转化率和1,3-丙二醇选择性,改善工艺生产条件,从而提高相应产品质量。
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公开(公告)号:CN107715873A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711029319.7
申请日:2017-10-26
Applicant: 湘潭大学
IPC: B01J23/63 , B01J23/652 , B01J31/22
Abstract: 本发明公开了一种以金属有机骨架材料为载体负载La改性的Pt基催化剂的制备方法及应用。本发明先在对苯二甲酸、九水硝酸铬、氢氟酸混合物中加入去离子水,晶化一段时间后过滤干燥,再加入N,N-二甲基甲酰胺进行搅拌反应,过滤、洗涤、干燥后得金属有机骨架材料载体,然后向其加入氯铂酸水溶液及前驱体盐,反应后进行干燥、焙烧和还原,得到最终所需催化剂La-Pt/MIL-101。本发明的催化剂成本低,经济有效、普适性强、环境友好、不腐蚀设备且循环性能好,而且应用于硝基苯一步加氢重排制备对氨基苯酚的工艺中时能在相对温和的反应条件下具有较高活性和较高的对氨基苯酚选择性,改善了生产条件,降低了生产成本,提高了产品质量。
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公开(公告)号:CN107651704A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201711079724.X
申请日:2017-11-06
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种由暴露(001)晶面超薄纳米页构筑的分级结构硫化镉纳米花及其制备方法。该分级结构硫化镉纳米花由厚度约2nm~4nm,暴露(001)晶面的超薄硫化镉纳米页组成,直径为300nm~1um,其比表面积高达107m2/g。其制备按如下步骤进行:将无机镉盐,去离子水,二亚乙基三胺和硫粉混匀,在反应温度为70~90℃下进行溶剂热反应,然后将反应液依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤后干燥,即可得到分级结构硫化镉纳米花。本发明的分级结构硫化镉纳米花具有优异的光催化还原CO2催化活性,可见光下CO产率为1.558umol/g/h,约为纳米粒子的2倍,且操作过程简单、能耗低。
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公开(公告)号:CN107469825A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710741880.1
申请日:2017-08-25
Applicant: 湘潭大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/755 , B01J37/12 , B01J37/18 , B01J37/34 , B01J37/08 , C07C209/48 , C07C211/12 , C07C253/30 , C07C255/24
CPC classification number: B01J23/78 , B01J37/08 , B01J37/12 , B01J37/18 , B01J37/343 , C07C209/48 , C07C253/30 , C07C211/12 , C07C255/24
Abstract: 本发明公开了一种氧化改性的碳纳米管负载双金属铜镁共掺杂的镍基多金属催化剂的制备方法及应用。本发明利用双氧水氧化处理的多壁碳纳米管负载多金属镍基催化剂,Cu的引入可有效降低Ni前驱体的还原能,促进Ni纳米粒子在碳纳米管表面的分散,同时Cu与Ni的协同作用能促使更多Ni0+形成。Mg的引入为催化剂表面提供大量的碱性位点,同时NiO-MgO共溶体的形成有利于抑制反应物过度加氢,避免形成过多的副产物。碳纳米管的氧化处理能够进一步促进碳管与活性组分的强相互作用,大大提升了催化剂的加氢活性,将其用于己二腈加氢反应,能够获得较高的转化率和产物总选择性。
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公开(公告)号:CN105837391B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610199080.7
申请日:2016-04-01
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开一种无金属加氢催化剂在催化苯加氢反应中的应用。本发明所采用的无金属加氢催化剂为采用浸渍法以三聚氰胺为氮源制备得到的掺氮碳纳米管或采用原位合成法以氨气为氮源制备得到的掺氮碳纳米管,然后将所得催化剂应用于苯加氢反应中。本发明采用掺氮碳纳米管作为苯加氢催化剂,不负载任何金属活性组分,仅利用掺氮改性方法达到加氢催化目的。整个反应过程避免了贵金属的使用,节约了成本,且不会污染环境,同时可以重复利用。本发明的催化剂制备方法简单,生产成本低、加氢效果好、反应易控制,催化剂对环境友好,不会对环境造成二次污染,可广泛的应用到各类加氢反应中。
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