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公开(公告)号:CN108043393B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201711355577.4
申请日:2017-12-16
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,一种碳材料原位固载钯纳米粒子的钯/碳材料催化剂的制备方法及应用,其中制备方法,包括以下步骤:(1)将醋酸加入到水中,搅拌制得醋酸水溶液,(2)将醋酸钯及碳材料置于醋酸水溶液中,均匀搅拌制得混合溶液,(3)将步骤2制得的混合溶液置于超声波清洗机中超声分散,取出后再搅拌,(4)将步骤3制得混合后的分散液置于旋转蒸发仪中,干燥制得碳材料原位固载钯纳米粒子的钯/碳材料催化剂。本发明方法具有能耗较少、成本低廉、环境友好、易于规模化使用等特点,将制备的钯/碳催化剂应用于苯甲醇选择性氧化制备苯甲醛反应中,苯甲醇转化苯甲醛的转化率可达到96%‑99.3%,选择性可达到98%‑100%。
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公开(公告)号:CN109718822A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811483981.4
申请日:2018-12-06
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于碳基材料制备技术领域,一种制备金属-碳复合催化材料的方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将0.5-5g碳源和0.02-1g金属盐,混合置于50mL氧化锆材质的球磨罐中,球磨30-60min,然后再加入1-20g氮源,再球磨30-60min,得到球磨后的粉末;(2)将步骤1得到球磨后的粉末,置于管式炉中,在氩气保护下,高温焙烧1-2h,制得金属-碳复合催化材料。利用该方法制备的金属-碳复合材料具有金属纳米粒子尺寸小、杂质较少、催化活性高、活性物质稳定等优点,在催化领域具有较大的应用潜力,并探究了复合材料在水分解和二氧化碳还原反应中的催化活性。本发明方法工艺简单、生产周期短、成本低、绿色环保。
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公开(公告)号:CN115957794B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310047097.0
申请日:2023-01-31
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种肉桂醛加氢制苯丙醛的负载型钯/碳催化剂及其制备方法,首先,将碳源与氮源混合研磨后放入微波管中并通入惰性气体进行微波加热,冷却至室温收集样品;其次,将样品加入金属钯盐的甲苯分散液中,进行湿法浸渍后于烘箱中烘干,样品经氢气还原得到负载型钯/碳催化剂;最后将催化剂同时加入反应物与溶剂中,于高压反应釜中进行催化反应。本发明可快速一步制备氮掺杂碳材料,同时实现肉桂醛的高效催化。催化反应条件温和,无需高温高压,无需额外添加氢供体,减少有机溶剂的使用,合成的催化剂金属颗粒分散度高,尺寸较小,可多次重复使用,并可通过离心或过滤等简单操作回收。所得苯丙醛产率高、质量好,肉桂醛转化率能够高达100%,选择性可达80%以上。
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公开(公告)号:CN115501875B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211218392.X
申请日:2022-10-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J37/16 , C09K23/00 , C07C45/29 , C07C47/54 , C07C5/10 , C07C15/073 , C07C209/32 , C07C211/46 , C07D307/48 , C07C47/232 , C07C209/36 , C07C211/52
摘要: 本发明公开了一种Pickering微小乳液催化体系的构建方法及其应用,属于乳液催化技术领域,可解决现有乳液催化技术乳液尺寸大,催化剂难于循环利用等问题。主要包括以下步骤:首先,制备表面胺类化合物改性的碳量子点;其次,制备碳量子点基Pickering微小乳液催化剂;最后,构建pH响应的Pickering微小乳液催化体系,通过改变反应体系pH值即可实现纳米催化剂的简单分离和原位循环。该Pickering微小乳液催化体系构筑方法简单,催化活性高,能够实现体相自分离和催化剂原位循环,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN110483263A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910710546.9
申请日:2019-08-02
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于精细化学品合成和催化材料应用技术领域,一种利用苯甲醇氧化同步制备苯甲醛和负载型钯催化剂的方法,包括以下步骤:(1)制备分散液A,(2)制备分散液B,(3)将步骤2制备的分散液B,置于超声波清洗机中超声分散,得到超声分散后的分散液B,(4)将步骤1得到的分散液A和步骤3得到超声分散后的分散液B混合,搅拌形成Pickering乳液后,通入氧气或空气,置于水浴锅中回流搅拌反应,经砂芯漏斗抽滤,得到液相产物苯甲醛和负载型钯催化剂。本发明制备的负载型钯催化剂金属颗粒分散度高,尺寸较小,可多次重复使用。所得苯甲醛产率高、质量好,在部分实施例中苯甲醇转化率高达98.5%,选择性在99.9%以上。
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公开(公告)号:CN108946705A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810944195.3
申请日:2018-08-18
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C01B32/174 , B01J23/44 , C01B3/04 , C01B32/40
CPC分类号: B01J23/44 , C01B3/042 , C01B32/174 , C01B32/40 , C01B2203/107
摘要: 本发明属于碳材料制备技术领域,一种小分子氯代烷烃对碳纳米管表面改性的方法及其应用,其中方法包括以下步骤:(1)制备分散液A,(2)制备分散液B,(3)向步骤2制得的分散液B中加入碳纳米管搅拌均匀,并置于烧瓶中,回流搅拌加热,(4)将步骤3得到的反应液,采用砂芯漏斗抽滤、并用乙醇淋洗、烘干,得到表面改性的碳纳米管。本发明方法具有能耗较少、成本低廉、重复性好、易于规模化制备等特点,采用这种方法制备的表面改性碳纳米管具有高分散性、良好的相容性、优异的润湿性和大量的活性位点等优点。
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公开(公告)号:CN108043393A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711355577.4
申请日:2017-12-16
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明涉及催化剂制备技术领域,一种碳材料原位固载钯纳米粒子的钯/碳材料催化剂的制备方法及应用,其中制备方法,包括以下步骤:(1)将醋酸加入到水中,搅拌制得醋酸水溶液,(2)将醋酸钯及碳材料置于醋酸水溶液中,均匀搅拌制得混合溶液,(3)将步骤2制得的混合溶液置于超声波清洗机中超声分散,取出后再搅拌,(4)将步骤3制得混合后的分散液置于旋转蒸发仪中,干燥制得碳材料原位固载钯纳米粒子的钯/碳材料催化剂。本发明方法具有能耗较少、成本低廉、环境友好、易于规模化使用等特点,将制备的钯/碳催化剂应用于苯甲醇选择性氧化制备苯甲醛反应中,苯甲醇转化苯甲醛的转化率可达到96%‑99.3%,选择性可达到98%‑100%。
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公开(公告)号:CN108946705B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201810944195.3
申请日:2018-08-18
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C01B32/174 , B01J23/44 , C01B3/04 , C01B32/40
摘要: 本发明属于碳材料制备技术领域,一种小分子氯代烷烃对碳纳米管表面改性的方法及其应用,其中方法包括以下步骤:(1)制备分散液A,(2)制备分散液B,(3)向步骤2制得的分散液B中加入碳纳米管搅拌均匀,并置于烧瓶中,回流搅拌加热,(4)将步骤3得到的反应液,采用砂芯漏斗抽滤、并用乙醇淋洗、烘干,得到表面改性的碳纳米管。本发明方法具有能耗较少、成本低廉、重复性好、易于规模化制备等特点,采用这种方法制备的表面改性碳纳米管具有高分散性、良好的相容性、优异的润湿性和大量的活性位点等优点。
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公开(公告)号:CN115957794A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310047097.0
申请日:2023-01-31
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种肉桂醛加氢制苯丙醛的负载型钯/碳催化剂及其制备方法,首先,将碳源与氮源混合研磨后放入微波管中并通入惰性气体进行微波加热,冷却至室温收集样品;其次,将样品加入金属钯盐的甲苯分散液中,进行湿法浸渍后于烘箱中烘干,样品经氢气还原得到负载型钯/碳催化剂;最后将催化剂同时加入反应物与溶剂中,于高压反应釜中进行催化反应。本发明可快速一步制备氮掺杂碳材料,同时实现肉桂醛的高效催化。催化反应条件温和,无需高温高压,无需额外添加氢供体,减少有机溶剂的使用,合成的催化剂金属颗粒分散度高,尺寸较小,可多次重复使用,并可通过离心或过滤等简单操作回收。所得苯丙醛产率高、质量好,肉桂醛转化率能够高达100%,选择性可达80%以上。
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公开(公告)号:CN115501875A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211218392.X
申请日:2022-10-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J37/16 , C09K23/00 , C07C45/29 , C07C47/54 , C07C5/10 , C07C15/073 , C07C209/32 , C07C211/46 , C07D307/48 , C07C47/232 , C07C209/36 , C07C211/52
摘要: 本发明公开了一种Pickering微小乳液催化体系的构建方法及其应用,属于乳液催化技术领域,可解决现有乳液催化技术乳液尺寸大,催化剂难于循环利用等问题。主要包括以下步骤:首先,制备表面胺类化合物改性的碳量子点;其次,制备碳量子点基Pickering微小乳液催化剂;最后,构建pH响应的Pickering微小乳液催化体系,通过改变反应体系pH值即可实现纳米催化剂的简单分离和原位循环。该Pickering微小乳液催化体系构筑方法简单,催化活性高,能够实现体相自分离和催化剂原位循环,具有潜在的应用价值。
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