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公开(公告)号:CN111871422A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010705019.1
申请日:2020-07-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/889 , B09C1/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种钙锰氧化物催化剂在降解废水和土壤中有机污染物的应用,涉及催化和环境有机污染物控制技术领域。钙锰氧化物(Cax(Mn1-aFea)yOz)催化剂通过溶胶凝胶法和高温煅烧制备,其用于活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基,羟基自由基和单线氧等活性物种,从而将水和土壤中的有机污染物快速氧化去除。本发明催化剂制备简单,环境友好,所含元素为低毒、廉价和地球富含的Ca、Mn元素,在反应过程中金属溶出率低,无二次污染问题。所述催化剂与过硫酸盐形成的反应体系可快速降解苯酚、双酚A、2,6-二氯苯酚、对氯酚、扑热息痛等难降解有机污染物,在较宽的pH范围内表现出良好的性能,具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN105693472A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610029011.1
申请日:2016-01-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种利用环己酮类化合物制备苯酚类化合物的方法,其包括如下步骤:将环己酮类化合物、溶剂和催化剂在150~300℃下进行水热反应;所述水热反应结束后,对产物进行固液分离,收集液相部分,得到含有苯酚类化合物的溶液。本发明的优点在于:使用纤维素氢解产生的副产物环己酮作原料制备苯酚,由于生物质能源主要靠自然界的绿色植物大量获得,且纤维素在生物质中属于利用率非常低的部分,故此,本发明不仅能够缓解目前化石能源枯竭的问题,还能充分利用生物质能源;与传统的制备方法比较,没有采用贵金属及贵金属的有机配合物,具有回收简单、可重复利用、对环境污染小、热稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN105693486A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610035423.6
申请日:2016-01-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07C45/59 , C07C49/12 , C07C49/597
CPC classification number: C07C45/59 , C07C49/12 , C07C49/597
Abstract: 本发明提供了一种利用5-羟甲基糠醛制备2,5-己二酮和3-甲基环戊烯酮的方法,其包括如下步骤:将5-羟甲基糠醛、还原剂和溶剂混合后,在惰性气氛中,于100~250℃下进行水热反应;所述水热反应结束后,将产物进行固液分离,收集2,5-己二酮和3-甲基环戊烯酮。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:使用生物质衍生物5-羟甲基糠醛作原料合成2,5-己二酮和3-甲基环戊烯酮,5-羟甲基糠醛可以从生物质资源木质纤维素(来自于自然界广泛存在的植物中)制得,无需消耗化石能源,可部分缓解如今全球面临的能源问题。
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公开(公告)号:CN105693486B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610035423.6
申请日:2016-01-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07C45/59 , C07C49/12 , C07C49/597
Abstract: 本发明提供了一种利用5‑羟甲基糠醛制备2,5‑己二酮和3‑甲基环戊烯酮的方法,其包括如下步骤:将5‑羟甲基糠醛、还原剂和溶剂混合后,在惰性气氛中,于100~250℃下进行水热反应;所述水热反应结束后,将产物进行固液分离,收集2,5‑己二酮和3‑甲基环戊烯酮。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:使用生物质衍生物5‑羟甲基糠醛作原料合成2,5‑己二酮和3‑甲基环戊烯酮,5‑羟甲基糠醛可以从生物质资源木质纤维素(来自于自然界广泛存在的植物中)制得,无需消耗化石能源,可部分缓解如今全球面临的能源问题。
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公开(公告)号:CN106349046A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610712438.1
申请日:2016-08-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米多孔镍材料催化氢化制备甲酸的方法,其包括如下步骤:将碳源、溶剂和纳米多孔镍材料混合后,调节PH值为8~12,在氢气气氛中,于150~200℃下进行反应,反应结束后,进行固液分离,收集液体部分,得到甲酸溶液或甲酸盐溶液。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明利用纳米多孔镍材料催化氢化CO2及碳酸盐制备甲酸的方法,原料来源非常广泛(如工业废气、汽车尾气等),无毒无害,无需消耗化石能源,并可有效减少CO2排放;本发明使用水作反应溶剂,绿色无污染;本发明使用廉价易得且容易制备的纳米多孔镍材料催化剂;本发明甲酸最高产率可达92.1%,选择性好。
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