一种环己烯-1,4-二甲酸二酯的制备方法

    公开(公告)号:CN106467466A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510520859.X

    申请日:2015-08-21

    CPC classification number: C07C67/08 C07C69/75

    Abstract: 本发明公开了一种环己烯-1,4-二甲酸二酯的制备方法。所述制备方法以反,反-己二烯二酸为原料,通入一定压力的乙烯气体,保持一定的反应温度,酸性催化剂作用下,与低碳脂肪醇反应,经过酯化与Diels-Alder环加成反应,高选择性制得环己烯-1,4-二甲酸二酯;所述酸性催化剂为质子酸和/或固体酸催化剂;所述低碳脂肪醇为C1-C4的一元醇或二元醇中的一种或二种以上。乙烯的压力为0.1~10MPa;反应温度为100~300℃;反应时间为0.1~10小时。在反,反-己二烯二酸转化率99%时,环己烯-1,4-二甲酸二酯总选择性可达99%以上。

    一种多元醇氢解的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105669373A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410653067.5

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种使用不溶性氢氧化物作为添加剂,由多元醇,包括山梨醇、甘露醇、阿糖醇、木糖醇、丁四醇、赤藓醇和丙三醇等催化加氢裂解制备低碳醇的方法。该方法以多元醇为原料,以铂、钌、钯、铑、镍、铜、锰和钨等过渡金属的一种或者两种以上为催化剂活性组分,以不溶性氢氧化物如氢氧化钴、氢氧化铝、氢氧化铁、氢氧化铈、氢氧化镧和氢氧化钇等为助剂,在150-320℃,H2压力1-20MPa,水溶液中催化加氢裂解为乙二醇和丙二醇等低碳醇。本发明的优点在于添加不溶性氢氧化物为助剂实现多元醇的加氢裂解,不溶性氢氧化物不溶于水,易分离;反应结束后反应体系不需用额外的酸来中和。

    一种1,4-环己烷二甲酸及其二酯的制备方法

    公开(公告)号:CN106467459A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510518674.5

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种1,4-环己烷二甲酸及其二酯的制备方法,具体为2-环己烯-1,4-二甲酸在负载型金属催化剂作用下,溶剂为极性或非极性,通入一定压力的氢气,通过催化加氢制得1,4-环己烷二甲酸或1,4-环己烷二甲酸二酯。所述极性溶剂为水、甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、乙二醇二甲醚和二甘醇二甲醚;所述非极性溶剂为正己烷、正庚烷、正辛烷、环己烷、苯和甲苯中一种或二种以上。所述负载型金属催化剂的金属活性组分为非贵金属和/或贵金属;所述负载型催化剂所用的载体为碳载体、纳米金属氧化物、纳米非金属氧化物、分子筛中的一种或两种以上。在2-环己烯-1,4-二甲酸转化率98%以上时,1,4-环己烷二甲酸或其二酯选择性可达96%。

    一种金属掺杂的中空介孔氧化硅纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN105776225B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201410789134.6

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂的中空介孔氧化硅纳米球及其制备方法,其特征在于掺杂金属元素为周期表中IIIA、IVA、VA、过度金属及稀土金属的元素中的一种或二种以上,其与硅原子的摩尔数之比为0.01‑0.2;该纳米球具有均一的二维六方孔道结构,粒径60‑200nm,空腔直径大小为40‑180nm,球壁厚为10‑30nm,介孔孔径2.0‑4.0nm,比表面积为600‑1600m2·g‑1,孔容为2.0‑4.0cm3·g‑1。本发明采用溶胶凝胶法直接合成金属掺杂的中空介孔硅纳米球材料,不需要采用硬质模版,避免刻蚀等后处理步骤,具有工艺简单、条件温和、原料低廉、反应效率高、可操作性强、易于工业生产等优点。制备的中空介孔纳米球介孔结构高度有序、孔容大,有利于客体分子的内外传输及储存,可用于催化、吸附、分离、药物控制释放等过程。

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