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公开(公告)号:CN119608143A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411811653.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J23/04 , B01J37/02 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明公开了一种静电吸附法制备羟醛缩合制(甲基)丙烯酸甲酯的酸碱双功能催化剂及其应用。利用二氧化硅载体上羟基氧负离子与活性碱金属离子的静电作用,实现了对活性位点的定向调控,减小了活性组分间团聚、迁移及流失的可能性,提高了活性位点的利用率。与传统浸渍法相比,碱金属活性组分的负载量降低约1/2,活性提升约50%。此方法制备简单,重复性好,可适用于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN118085171B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410206593.0
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08F226/02 , C08F212/36 , C08F222/10 , C08F212/08 , B01J31/06 , C07C45/75 , C07C47/22
Abstract: 本发明提供了一种聚合离子液体非均相催化剂,该催化剂的制备过程包括:(1)由烯丙基仲胺类物质与有机酸通过酸碱作用合成离子液体单体;(2)离子液体单体与交联剂在引发剂作用下合成聚合离子液体催化剂,并将改聚合离子液体非均相催化剂应用于甲醛与丙醛羟醛缩合制备甲基丙烯醛。与传统均相催化剂相比,该聚合离子液体催化剂对设备腐蚀性小,设备损耗低,易于从反应物中分离回收,减少了操作步骤,降低了能耗和成本。
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公开(公告)号:CN118904323A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410877698.9
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01J23/04 , B01J21/06 , B01J37/03 , B01J37/02 , B01J37/00 , B01J35/40 , B01J35/51 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明公开了一种毫米级成型催化剂的颗粒尺寸调控方法。该方法包括催化剂颗粒尺寸大小调控及尺寸均匀性调控,利用水溶胶在静态液氨柱中脱水缩聚可形成尺寸均匀的球型催化剂载体,通过调节注射器注射口尺寸及注射速度对催化剂颗粒尺寸大小进行调节,最后,通过浸渍法负载活性组分得到催化剂。本发明提出的毫米级成型催化剂颗粒尺寸调控方法具有催化剂尺寸大小可调、尺寸均一性高、操作简便的优势,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN117482988A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202310728428.7
申请日:2023-06-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J29/76 , B01J29/70 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明公开了一种合成丙烯酸甲酯的分子筛催化剂制备方法。催化剂主要有两部分组成,一部分为具有表面酸性的微孔Beta分子筛,另一部分为具有表面碱性的金属氧化物。以微孔分子筛为基准,按氧化物计,活性组分金属氧化物负载量为2.5wt.%‑20wt.%。分子筛作为酸性载体本身提供了较多的中强酸位点活化甲醛并且比表面积大可以提供更多与金属相互作用的活性位点,其中酸性的硅羟基位点可以在浸渍的过程中与金属相互作用,形成Si‑O‑M(金属)活性物种,金属的引入增加了新的碱性位点有利于乙酸甲酯的转化,调节了催化剂的酸性位点分布进一步增加了对丙烯酸甲酯的选择性。因此具有优异的催化活性、选择性。
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公开(公告)号:CN116851041A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310813969.X
申请日:2023-07-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国科学院大学 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种乙烯氢甲酯化制丙酸甲酯的多相催化剂及使用该催化剂的方法,更具体地,所述的多相催化剂通过膦功能化聚合物载体负载过渡金属组分形成,其中所述的膦功能化聚合物是通过傅克烷基化反应聚合含有苯环的双齿膦配体单体形成的,并且具有大比表面积和多级孔结构,所述过渡金属组分是Pd金属,并且基于所述催化剂的总重量,所述过渡金属组分的含量为0.1~10.0%。本发明中催化剂的制备方法简单,对乙烯氢甲酯化生成丙酸甲酯具有专一性,丙酸甲酯选择性高达100%,多相催化剂稳定性好,反应工艺及装置简单,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111905745B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010786401.X
申请日:2020-08-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/755 , B01J23/883 , B01J23/888 , C07C67/303 , C07C69/24
Abstract: 本发明涉及一种用于丙烯酸甲酯加氢反应的镍基催化剂及其方法,该加氢催化剂由载体和活性组分两部分组成,其中,活性组分包括为非贵金属Ni和Mo、W、Co、Fe、Cu、Zn中的任意两种或多种复合物,载体为氧化铝。该催化剂在丙烯酸甲酯加氢反应过程中具有很高的加氢活性,大大降低了氢气的使用量,反应条件温和,同时具有较好的复用性。发明的固定床丙烯酸甲酯加氢方法,能够使丙酸甲酯达到99.9%以上的收率,解决了丙烯酸甲酯和丙酸甲酯难分离的问题,实现了低温、连续性生产,降低了生产成本,增加了经济收益。
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公开(公告)号:CN111905780A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010879691.2
申请日:2020-08-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J27/18 , B01J27/182 , C07C67/343 , C07C69/54 , C07C69/24 , C07C67/303
Abstract: 本发明提供了一种催化剂及其制备方法和利用其制备甲基丙烯酸甲酯的应用;所述催化剂按质量百分含量计包括2-20%主活性组分、0.1-10%助剂、1-10%结构助剂,余量为载体;其中,所述主活性组分选自铯的氧化物,所述助剂选自钨的氧化物、铈的氧化物、锆的氧化物、铁的氧化物或镧的氧化物中的任意一种或至少两种的组合,所述结构助剂选自磷的氧化物。本发明提供的甲基丙烯酸甲酯的制备方法中的催化剂在较低的反应温度下具有较高的催化活性和稳定性,本发明提供的甲基丙烯酸甲酯的制备方法可以降低副产物的含量,产物分布稳定且提高了催化效益。
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公开(公告)号:CN106622040B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710033480.5
申请日:2017-01-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J8/08 , C07C51/00 , C07C57/04 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明提供了一种采用移动床反应器制备丙烯酸和/或丙烯酸酯的系统及其制备方法,所述系统包括原料储罐、预热器、移动床反应器、催化剂再生器、催化剂进料装置、冷却系统、产品储液罐和尾气收集罐。所述方法将原料醋酸和/或醋酸酯与甲醛的混合物预热成气态后送入移动床反应器进行反应,制得丙烯酸和/或丙烯酸酯;反应过程中移动床反应器中催化剂床层下部的失活催化剂逐渐下移并排出移动床反应器,排出的失活催化剂经再生后返回进入移动床反应器循环利用。本发明通过移动床方法,达到催化剂的循环更新,有效解决了催化剂失活快结焦严重等问题,同时也提高了甲醛的转化率和丙烯酸(酯)的选择性。
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公开(公告)号:CN106622040A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710033480.5
申请日:2017-01-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J8/08 , C07C51/00 , C07C57/04 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明提供了一种采用移动床反应器制备丙烯酸和/或丙烯酸酯的系统及其制备方法,所述系统包括原料储罐、预热器、移动床反应器、催化剂再生器、催化剂进料装置、冷却系统、产品储液罐和尾气收集罐。所述方法将原料醋酸和/或醋酸酯与甲醛的混合物预热成气态后送入移动床反应器进行反应,制得丙烯酸和/或丙烯酸酯;反应过程中移动床反应器中催化剂床层下部的失活催化剂逐渐下移并排出移动床反应器,排出的失活催化剂经再生后返回进入移动床反应器循环利用。本发明通过移动床方法,达到催化剂的循环更新,有效解决了催化剂失活快结焦严重等问题,同时也提高了甲醛的转化率和丙烯酸(酯)的选择性。
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公开(公告)号:CN119633896A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411806054.7
申请日:2024-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: B01J31/02 , C07C45/75 , C07C49/203
Abstract: 本发明公开了一种基于电子密度调控策略的金属杂化离子液体催化剂及其应用,主要包括金属杂化离子液体催化剂的制备及用于甲醛与丙醛羟醛缩合反应以生产甲基丙烯醛的催化剂。金属离子的杂化作用可以调控离子液体的电子密度,进而提高了催化活性和稳定性。此催化剂可将单位活性位点上甲基丙烯醛的生成频率提高2%~52%、催化剂消耗量减少15%~57%,具有反应条件温和、易于制备特点,适用于大规模工业化应用。
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