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公开(公告)号:CN117229470A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311324473.2
申请日:2023-10-13
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛国恩科技股份有限公司
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/73 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/10 , C08G18/32 , C08G63/60
摘要: 本发明提供了一种高性能聚3‑羟基丁酸酯的制备方法,涉及高分子材料合成技术领域。本发明将3‑羟基丁酸甲酯和1,4‑丁二醇在二丁基氧化锡催化剂作用下进行寡聚反应,得到寡聚物;将所述寡聚物与偶联剂混合反应,得到预聚物;将所述预聚物与小分子扩链剂进行扩链反应,即得高性能聚3‑羟基丁酸酯材料。本发明在优化反应条件下,通过合理调控偶联剂和扩链剂的种类及配比,显著改善了材料的机械性能,使聚3‑羟基丁酸酯的最大抗拉强度可达5.8~19.7MPa,断裂形变率可达360%~1180%。本发明提供的聚3‑羟基丁酸酯生产工艺简单、反应条件温和,制备成本低,易于实现工业化生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108299166A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810123422.6
申请日:2018-02-07
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种负载型离子液体催化合成聚甲氧基二甲醚的方法,该方法以负载型离子液体为催化剂,以甲醛和甲缩醛或甲醇为反应物,在氮气气氛下,反应温度为80~160℃、反应压力为0.5~5.0Mpa反应0.5~6 h;负载型离子液体催化剂是以分子筛或氧化物为载体,利用化学键合的方法将磺酸功能化的咪唑或吡啶化合物嫁接到载体上。本发明反应原料来源于煤化工,廉价易得;催化剂活性高、分离过程更为简便、可重复使用;反应条件温和。
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公开(公告)号:CN106866388A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710019928.8
申请日:2017-01-12
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种离子液体催化合成二乙氧基甲烷的方法,该方法以酸性离子液体为催化剂,以甲醛和乙醇为反应物,氮气气氛下在反应温度为80~160℃、反应压力为0.5~5.0Mpa反应0.5~6 h;离子液体的阳离子部分选自咪唑类阳离子、吡啶类阳离子、季铵类阳离子、季膦类阳离子或杂环类阳离子。该方法反应原料可来源于煤化工和生物质,廉价易得;催化剂活性高、可重复使用,腐蚀性低,对设备无特殊要求;反应条件温和,反应及分离过程简单。
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公开(公告)号:CN113372218B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202110806658.1
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C67/343 , C07C69/54 , C07C47/052 , B01J23/881 , B01J23/04
摘要: 本发明涉及一种甲基丙烯酸甲酯的制备方法,该方法是指在固定床连续流动反应器中,采用经处理后的以Fe‑MoOx/AC为氧化催化剂、Cs‑ZrOx/AC为偶联催化剂、不同混合装填方式形成的催化剂体系,于反应温度为250~450℃、反应气体压力为1~40 atm、质量空速为0.05~0.5 h‑1的条件下,将甲醇与丙酸甲酯的混合溶液与固体催化剂接触,即得甲基丙烯酸甲酯。本发明催化剂制备方法和反应工艺简单,无污染物生成,所用催化剂体系催化性能优异且稳定性高。
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公开(公告)号:CN113509921B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110806678.9
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: B01J23/02 , B01J23/881 , B01J35/00 , B01J37/02 , C07C67/343 , C07C69/54
摘要: 本发明涉及一种双功能催化剂体系,该体系是指以负载型Fe‑MoOx作为氧化催化剂、以负载型Cs‑ZrOx作为偶联催化剂,先将所述偶联催化剂装填于反应管下层,再将所述氧化催化剂装填于反应管上层,分层装填后经焙烧即得。同时,本发明还公开了该双功能催化剂体系的应用。本发明催化剂体系具有活性高、选择性好、催化性能稳定的特点。采用该双功能催化剂,可以一步法实现甲醇氧化和丙酸甲酯偶联,缩减甲醇氧化制甲醛工艺,简化工艺流程,降低生产成本,适合甲基丙烯酸甲酯的规模化生产。
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公开(公告)号:CN113372218A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110806658.1
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C67/343 , C07C69/54 , C07C47/052 , B01J23/881 , B01J23/04
摘要: 本发明涉及一种甲基丙烯酸甲酯的制备方法,该方法是指在固定床连续流动反应器中,采用经处理后的以Fe‑MoOx/AC为氧化催化剂、Cs‑ZrOx/AC为偶联催化剂、不同混合装填方式形成的催化剂体系,于反应温度为250~450℃、反应气体压力为1~40 atm、质量空速为0.05~0.5 h‑1的条件下,将甲醇与丙酸甲酯的混合溶液与固体催化剂接触,即得甲基丙烯酸甲酯。本发明催化剂制备方法和反应工艺简单,无污染物生成,所用催化剂体系催化性能优异且稳定性高。
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公开(公告)号:CN103772163A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210397887.3
申请日:2012-10-18
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC分类号: C07C41/58 , B01J14/00 , C07C41/50 , C07C41/56 , C07C41/60 , Y02P20/127 , Y02P20/584 , C07C43/30 , C07D323/04
摘要: 本发明涉及以甲醛水溶液作为初始反应原料连续缩醛化反应制备聚甲氧基二甲醚(DMMn)的工艺设备系统和工艺方法。本发明的反应系统包括聚合反应单元、缩醛化单元、产品分离单元和催化剂再生单元。本发明的工艺方法以甲醛水溶液为初始反应原料,甲醛利用率高、原料廉价易得;聚合和缩醛化反应均采用离子液体为催化剂,可实现同一种离子液体催化两个不同的反应,催化剂体系简单;采用萃取、精馏相结合的分离方式,实现了催化剂、副产物水、产品及反应原料的有效分离。
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公开(公告)号:CN113509921A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110806678.9
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: B01J23/02 , B01J23/881 , B01J35/00 , B01J37/02 , C07C67/343 , C07C69/54
摘要: 本发明涉及一种双功能催化剂体系,该体系是指以负载型Fe‑MoOx作为氧化催化剂、以负载型Cs‑ZrOx作为偶联催化剂,先将所述偶联催化剂装填于反应管下层,再将所述氧化催化剂装填于反应管上层,分层装填后经焙烧即得。同时,本发明还公开了该双功能催化剂体系的应用。本发明催化剂体系具有活性高、选择性好、催化性能稳定的特点。采用该双功能催化剂,可以一步法实现甲醇氧化和丙酸甲酯偶联,缩减甲醇氧化制甲醛工艺,简化工艺流程,降低生产成本,适合甲基丙烯酸甲酯的规模化生产。
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公开(公告)号:CN104513141A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310455313.1
申请日:2013-09-29
申请人: 苏州奥索特新材料有限公司 , 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC分类号: B01J14/00 , B01D3/009 , B01J2219/00006 , C07C41/01 , C07C41/56 , C07C41/58 , C08G2/06 , C08G2/08 , C08G2/34 , Y02P20/584 , B01J31/0285 , B01J31/0291 , C07C43/30
摘要: 本发明涉及一种以功能化酸性离子液体为催化剂,甲醛水溶液或低聚甲醛与甲醇连续缩醛化反应制备聚甲氧基二甲醚(DMM3-8)的系统和方法。本发明的反应系统优选地包括甲醛浓缩单元、真空干燥单元、缩醛化反应单元、产品分离单元和催化剂再生单元。本发明的方法以甲醛水溶液为初始原料,在甲醛浓缩单元浓缩为50~80wt.%的浓缩甲醛,该浓缩甲醛经真空干燥制得低聚甲醛,或者直接以低聚甲醛作为原料,经缩醛化反应制备DMM3-8。本发明采用的反应原料廉价易得、甲醛利用率高;采用萃取、精馏相结合的分离方式,实现了催化剂和产品的有效分离,以及催化剂与反应原料的循环使用。
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公开(公告)号:CN117258825A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311324468.1
申请日:2023-10-13
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛国恩科技股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种纳米钴催化剂、制备方法及其在烯烃氢酯基化反应中的应用,属于催化剂技术领域。本发明的纳米钴催化剂包括活性金属钴和氮掺杂纳米碳材料,通过配位作用形成钴‑氮活性位点;所述活性金属钴均匀分散于氮掺杂纳米碳材料表面。本发明是以三聚氰胺和三聚氰酸同时作为碳源和氮源,通过调变加入醛/醇的种类、数量和聚合条件,从而制得本发明纳米钴催化剂。本发明使得制备的纳米钴催化剂结构可控,显著提高了催化活性以及催化稳定性。本发明的催化剂用于烯烃氢酯基化反应中,催化性能优异,易分离和循环套用。
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