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公开(公告)号:CN107417485B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201710710924.4
申请日:2017-08-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种由双环戊二烯直接制备挂式四氢双环戊二烯的方法,属于航空燃料制备技术领域。即以石油加工副产物C5的主要组分双环戊二烯为原料,采用由层状双金属氢氧化物和无机固体酸所组合的双功能催化剂,实现了双环戊二烯加氢反应与异构反应的耦合,一步法连续制备挂式四氢双环戊二烯,产率达到98%以上。本方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,具有较高的活性、选择性及良好的稳定性,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN113559861A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110846975.6
申请日:2021-07-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/755 , C07D307/44
Abstract: 一种糠醛直接转化为四氢糠醇Cu‑Ni双金属催化剂、制备方法及应用,属于生物质催化转化技术领域。本发明利用水滑石高比表面积的层状结构为载体,负载Cu、Ni,无需经过焙烧,直接使用氢气分子活化基于MgAl‑LDH前驱体负载的Cu‑Ni双金属前体,制备出金属负载量高且活性金属高度分散的新型Cu‑Ni双金属催化剂。采用该催化剂,可使糠醛一步加氢至四氢糠醇,四氢糠醇的收率可达94%。该Cu‑Ni双金属催化剂活性位分布均匀、晶粒小、比表面积大,并且可以抑制烧结,具有良好的稳定性。另外,本发明具有工艺简便、生产成本低、反应条件温和、目标产物收率高、能耗低、催化剂可以连续使用等优点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107417485A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710710924.4
申请日:2017-08-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种由双环戊二烯直接制备挂式四氢双环戊二烯的方法,属于航空燃料制备技术领域。即以石油加工副产物C5的主要组分双环戊二烯为原料,采用由层状双金属氢氧化物和无机固体酸所组合的双功能催化剂,实现了双环戊二烯加氢反应与异构反应的耦合,一步法连续制备挂式四氢双环戊二烯,产率达到98%以上。本方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,具有较高的活性、选择性及良好的稳定性,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN107376927A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710529208.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/835 , B01J23/28 , C07D307/36
Abstract: 本发明涉及一种一步调变催化剂活性位及载体结构的催化剂制备方法及应用,属于工业催化和精细化工领域。本发明提供了一种在常压,中等温度条件下实现一步修饰催化剂金属活性位,同时调变载体酸碱性的方法。将该制备方法得到的催化剂应用于糠醛加氢制2-甲基呋喃反应中,具有很高的催化活性,对于目标产物具有优越的选择性,能够实现糠醛的高效利用获取高附加值化学品。本发明的制备方法工艺简单易可行,合成成本低,环境友好。
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公开(公告)号:CN110961127A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911249144.X
申请日:2019-12-09
Applicant: 大连理工大学 , 锦州凯特恩科技有限公司
IPC: B01J27/236 , B01J23/44 , B01J23/72 , B01J23/755 , C08F8/04 , C08F240/00
Abstract: 本发明公开了一种以类水滑石为前驱体制备负载型DCPD树脂加氢催化剂的方法,属于石油树脂加氢技术领域。以类水滑石为前躯体制备负载型催化剂,所得的催化颗粒分布均匀,活性组分不易流失,将其用于DCPD树脂加氢反应表现出较高的催化活性,所制得的氢化树脂加氢饱和度高且色相明显改善。本方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、成本低廉、具有较高的活性及良好的稳定性,所得产品附加值高,适用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN107376927B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710529208.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/835 , B01J23/28 , C07D307/36
Abstract: 本发明涉及一种一步调变催化剂活性位及载体结构的催化剂制备方法及应用,属于工业催化和精细化工领域。本发明提供了一种在常压,中等温度条件下实现一步修饰催化剂金属活性位,同时调变载体酸碱性的方法。将该制备方法得到的催化剂应用于糠醛加氢制2‑甲基呋喃反应中,具有很高的催化活性,对于目标产物具有优越的选择性,能够实现糠醛的高效利用获取高附加值化学品。本发明的制备方法工艺简单易可行,合成成本低,环境友好。
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