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公开(公告)号:CN109926096A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711352910.6
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J31/22 , B01J35/10 , B01J29/03 , C07D317/36 , C07D317/46 , C07C45/26 , C07C49/78 , C07C49/807 , C07C49/84 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明涉及一步法制备金属卟啉功能化的介孔氧化硅材料及其在多相催化中的应用。其是以介孔氧化硅材料、含卤素的硅烷试剂、5,10,15,20-四(4-吡啶基)卟啉的金属配合物为原料通过一步反应制备的氧化硅材料。本发明所采用的一步法反应过程能够同时实现在介孔氧化硅的孔道内嫁接硅脂与固载金属卟啉,大大降低了成本以及节约了反应时间,比传统的两步法制备过程能够负载更多的金属卟啉。金属卟啉功能化的介孔氧化硅材料在催化二氧化碳与环氧化物的环加成反应以及炔烃水合反应中表现出高活性和非常优秀的循环稳定性能。该一步法制备金属卟啉功能化的介孔氧化硅材料具有重要的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108129669A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201611087520.6
申请日:2016-12-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种salen多孔有机聚合物的合成及其金属配位聚合物的合成与应用。所述的salen多孔有机聚合物是基于三醛与二胺通过缩合作用生成亚胺键而构建起来的一个多孔体系,骨架含salen配体。该材料制备时,将二胺溶液滴加到三醛溶液中,回流后即可得到聚合物。本发明所述聚合物具有较高的比面积与微孔结构。并且可以与多种金属进行配位进一步用于催化反应、气体吸附、荧光探针的应用中。
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公开(公告)号:CN105749949A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410802208.5
申请日:2014-12-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明涉及一种内部包裹金属纳米粒子的含氮碳纳米管的制备。具体步骤如下:室温条件下,将适量三聚氰胺和甲醛溶液混合后加入一定量的水,用碱将pH值调节至8到10。将该悬浊液于特定温度段加热一段时间后冷却,向其中滴加醋酸并长时间搅拌。将得到的白色固体分离后备用。另一方面取定量金属铁盐溶解于乙醇中,加入成比例惰性固体氧化物载体。除去乙醇后得到担载有金属铁盐的催化剂。将之前得到的白色固体与铁盐催化剂混合后研磨,于惰性气体氛围下900-1000摄氏度处理规定时间得到产品。该方法工艺简单,对设备要求低,耗能少,反应过程简单易控;得到的材料具有均一的形貌以及高比表面积,可作为良好的催化剂载体以及气体分子吸附剂。
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公开(公告)号:CN102716745B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110077140.5
申请日:2011-03-29
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及氧化硅球颗粒,具体地说是一种具有蛋黄-蛋壳结构的有机-无机杂化氧化硅纳米球的制备方法。本发明提供一种粒度可调,核-壳组成可调及具有多级孔结构的蛋黄-蛋壳型有机-无机杂化氧化硅或碳硅复合物纳米材料及其制备方法。在碱性体系下,以阳离子表面活性剂为结构导向剂,合成具有核-壳结构的纳米氧化硅球,向该体系中加入有机硅前驱体,搅拌,过滤,干燥,得到具有可自由移动的核、功能化介孔壳的有机-无机杂化氧化硅纳米球。
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公开(公告)号:CN102795603A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110138810.X
申请日:2011-05-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C01B13/14 , C01G9/02 , C01G51/04 , C01G45/02 , C01G11/00 , C01G53/04 , C01G3/02 , C01G49/06 , C01F17/00 , C01F5/06 , B82Y40/00 , C07C15/20 , C07C1/207
Abstract: 本发明涉及金属氧化物和苝的制备,具体地说是一种同时得到具有特殊形貌的多孔金属氧化物纳米材料和高纯度苝的制备方法。由金属盐和苝酸酐在碱性溶液中水热法制备具有特殊形貌的金属有机配位聚合物前驱体,该前驱体在空气气氛中高温焙烧,通过“金蝉脱壳”得到形貌保持的多孔金属氧化物纳米材料,并且同时得到高纯度苝。制备的金属氧化物具有特殊的形貌和特征的晶面取向,同时得到高经济价值的高纯度苝。本发明具有原料价格低廉,操作简单,污染低,经济有效等优点。
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公开(公告)号:CN1329113C
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200410070107.X
申请日:2004-07-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型重金属离子吸附剂的合成方法。在酸性介质中以非离子型聚合物为模板剂,采用(MeO)3SiCH2CH2Si(OMe)3和(MeO)3SiCH2CH2CH2SH混合物为硅源共聚合成含-SH吸附中心的有机/无机杂化介孔材料。用该方法合成的材料具有大比表面;有序的孔道结构,孔道大小在1.39~6.45nm范围内连续可调;-SH吸附中心在孔道内均匀分布,且可以使重金属离子接触;具有高机械稳定性和水热稳定性等诸多优点。用该方法制备的吸附剂对Hg2+、Cd2+、Cu2+、Cr3+及Zn2+等多种有害金属离子具有强吸附能力,可以用于含重金属离子废水的净化处理。
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公开(公告)号:CN115608421B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202110790112.1
申请日:2021-07-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J31/22 , B01J31/02 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种基于共价有机框架材料的双功能催化剂及其合成方法和应用,属于共价有机框架材料领域。本发明的双功能催化剂是以2,2’‑联吡啶‑5,5’‑二甲醛(bp)和1,3,6,8‑四(4‑氨基苯基)芘(py)的席夫碱反应,在水热条件下合成亚胺连接的共价有机框架材料(bp‑py‑COF)。在酸的作用下亚胺可与咪唑盐(1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴盐)的乙烯基反应形成四氢喹啉环,形成bp‑py‑COF‑IMBr。随后将其在溴化锌的乙醇溶液中搅拌回流,使得联吡啶位置配上Zn,得到双功能催化剂bp‑py‑COF‑IMBr‑Zn。本发明合成的双功能催化剂不仅显著提升了CO2环加成反应的活性,还保持较高的比表面积和较好的结晶性。
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公开(公告)号:CN114632511A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011481426.5
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明属于苯甲酸类化合物加氢反应技术领域,具体涉及一种负载型贵金属催化剂及其制备方法。催化剂以氧化物为载体,活性组分采用Ru、Pd、Pt、Ir、Rh和Au中的一种或两种以上,制备得到负载型贵金属纳米粒子催化剂,所述催化剂中贵金属含量为0.1‑10wt%。本发明氧化物载体担载的贵金属纳米粒子催化剂在苯甲酸类化合物加氢制环己烷羧酸化合物反应中表现出优异的催化性能,可以在温和条件下高选择性高活性的催化苯甲酸类化合物中芳香环的加氢。
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公开(公告)号:CN109926096B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201711352910.6
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J31/22 , B01J35/10 , B01J29/03 , C07D317/36 , C07D317/46 , C07C45/26 , C07C49/78 , C07C49/807 , C07C49/84 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明涉及一步法制备金属卟啉功能化的介孔氧化硅材料及其在多相催化中的应用。其是以介孔氧化硅材料、含卤素的硅烷试剂、5,10,15,20‑四(4‑吡啶基)卟啉的金属配合物为原料通过一步反应制备的氧化硅材料。本发明所采用的一步法反应过程能够同时实现在介孔氧化硅的孔道内嫁接硅脂与固载金属卟啉,大大降低了成本以及节约了反应时间,比传统的两步法制备过程能够负载更多的金属卟啉。金属卟啉功能化的介孔氧化硅材料在催化二氧化碳与环氧化物的环加成反应以及炔烃水合反应中表现出高活性和非常优秀的循环稳定性能。该一步法制备金属卟啉功能化的介孔氧化硅材料具有重要的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108097306A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611042364.1
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及一种离子液体/苄醇双功能化的氧化硅催化材料的制备及其在催化二氧化碳和环氧化物合成环碳酸酯反应中的应用。其是以含双键功能化的氧化硅材料与含双键的离子液体、4‑乙烯基苄醇通过自由基聚合反应制备离子液体和苄醇双功能化的氧化硅材料。本发明催化剂制备所需原料简单易得、制备过程仅需一步自由基聚合反应完成,并且该催化剂具有高的功能基团含量、高比表面积和孔容,有利于底物和产物的扩散传质,能够高效催化环氧化物与二氧化碳环加成生成环碳酸酯反应,并具有底物的普适性。该催化剂制备过程简单、经济环保,可放大规模合成,具有重要的工业应用前景。
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