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公开(公告)号:CN115069249B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210852660.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J37/10 , B01J37/34 , C07D307/46
Abstract: 本发明涉及纤维素催化转化技术领域,具体涉及一种金属合金/凹凸棒石复合材料在纤维素转化5‑羟甲基糠醛反应中的应用。将凹凸棒石粉末分散到磷酸溶液处理,得到酸化后的凹凸棒石。以酸化凹凸棒石为载体,加入金属氯化物,加入还原剂,通过微波水热法使金属合金原位生长在凹凸棒石上,制得的复合材料CuB‑酸化凹凸棒石(B为Co、Zn、Ni中的任意一种),应用于光催化纤维素转化制5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)。负载在凹凸棒石上的合金颗粒通过光捕获产生表面等离子体共振效应,并增强了酸性中心促进纤维二糖水解为葡萄糖和葡萄糖异构化,然后脱水生成5‑HMF。是由太阳能驱动的温和途径将纤维素有效转化为5‑HMF。
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公开(公告)号:CN118237040A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410433546.X
申请日:2024-04-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种高熵尖晶石/凹凸棒石复合催化材料及其低温制备方法和应用。通过调控混合溶液中镍源、铁源、铜源、锰源、钴源的种类,并加入酸改性的凹凸棒石与柠檬酸,采用溶胶凝胶法,经低温煅烧得到成品。本发明所制备的镍铁铜锰钴高熵尖晶石/凹凸棒石((NiFeCuMnCo)3O4/ATP)光热催化材料,分散性好,具有丰富的活性位点,氧空位含量增多,可达到全光谱吸收的同时表现出等离子共振效应,增强了光催化剂的性能,在光照下还原二氧化碳制甲烷。本发明还具有原料成本低,合成方法简单等优势。
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公开(公告)号:CN109111363A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811055681.6
申请日:2018-09-11
Applicant: 常州大学
IPC: C07C67/31 , C07C69/708
Abstract: 本发明公开了一种使用双阳离子液体催化合成乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯的合成方法。所述方法以原甲酸三乙酯和丙二酸二乙酯为原料,离子液体与乙酸酐作为反应体系催化剂,在125℃下反应8h。反应完成后,过滤回收离子液体催化剂,通过减压蒸馏滤液收集产物乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯。本发明方法使用新型双阳离子液体催化剂合成的产品收率95%以上,转化率100%,离子液体催化活性优良且具有一定的循环使用性,明显提高反应的收率,缩短了反应时间。
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公开(公告)号:CN116284947B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310399338.8
申请日:2023-04-14
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于有机废气吸附技术领域,涉及一种环糊精基多孔聚合物的制备及其吸附有机废气的应用。本发明以非离子型表面活性剂稳定的水包油高内相乳液为模板经紫外光固化制得环糊精基多孔聚合物,乳液中连续相水的质量含量为10~20%,非离子型表面活性剂的质量含量为0.1~1%,乳液中以非极性/弱极性溶剂作为分散相且分散相含量为70~85%,连续相中溶解有乳液质量的2‑5%的双键封端环糊精和乳液质量的2‑5%的水溶性多硫醇;双键封端环糊精由丙烯酰氯和/或异氰酸乙烯酯与环糊精的仲羟基反应获得。本发明的多孔聚合物吸附甲苯可高达800mg/g以上;并可通过高温脱附再生,其重复吸附能力保持在初始吸附量的85%以上。
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公开(公告)号:CN117797829A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311821985.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于催化材料领域,具体涉及一种锰钴尖晶石/凹凸棒石复合催化材料及其制备方法和应用。通过调控混合溶液中钴源、锰源、凹凸棒石和柠檬酸的比例,采用溶胶凝胶法配合间歇式超声辅助处理,经煅烧得到成品。本发明所制备的MnCo2O4.5/ATP光热催化材料,分散性好,尖晶石平均粒径减小,具有丰富的活性位点,氧空位含量增多,增强了其催化氧化能力,对光驱动热催化氧化甲苯效果优异。本发明还具有原料成本低,合成方法简单等优势。
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公开(公告)号:CN117138789A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311088242.6
申请日:2023-08-25
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于固废资源化利用技术领域,具体涉及一种利用废弃锂电池和凹凸棒石制备负载型催化剂的方法及CO2转化应用。利用废弃生物质碳热还原废弃锂电池回收钴钛化合物化剂,再利用微波水热法合成,微波辅助水热引起TiCo4+3掺杂(Ti)OCo43/O酸化凹凸棒石4,继而导致Co(H3O‑4产生晶ATP)催格缺陷,H‑ATP与Co3(Ti)O4复合后,在太阳光的可见‑近红外区域产生了等离子共振效应达到全光谱吸收。且H‑ATP具有大的比表面积和丰富的活性中心用于捕获二氧化碳分子,生物质还原废锂电池正极材料产生残留的生物炭在载体表面形成电荷转移通道加快电子传递,增强了CO2的吸附与转化,实现了变废为宝。
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公开(公告)号:CN115069249A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210852660.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J37/10 , B01J37/34 , C07D307/46
Abstract: 本发明涉及纤维素催化转化技术领域,具体涉及一种金属合金/凹凸棒石复合材料在纤维素转化5‑羟甲基糠醛反应中的应用。将凹凸棒石粉末分散到磷酸溶液处理,得到酸化后的凹凸棒石。以酸化凹凸棒石为载体,加入金属氯化物,加入还原剂,通过微波水热法使金属合金原位生长在凹凸棒石上,制得的复合材料CuB‑酸化凹凸棒石(B为Co、Zn、Ni中的任意一种),应用于光催化纤维素转化制5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)。负载在凹凸棒石上的合金颗粒通过光捕获产生表面等离子体共振效应,并增强了酸性中心促进纤维二糖水解为葡萄糖和葡萄糖异构化,然后脱水生成5‑HMF。是由太阳能驱动的温和途径将纤维素有效转化为5‑HMF。
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公开(公告)号:CN108947923A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810985062.0
申请日:2018-08-28
Applicant: 常州大学
IPC: C07D261/04
CPC classification number: C07D261/04
Abstract: 本发明公开了一种3‑(2‑甲基‑6‑甲硫基)苯基‑4,5‑二氢异恶唑的合成方法。在惰性气体氛围内,以四氢呋喃为溶剂,将3‑(2‑甲基‑6‑硝基)苯基‑4,5‑二氢异恶唑加入其中,搅拌混合后降温至5℃以下,然后滴加20%的甲硫醇钠溶液,控制温度在5‑10℃,滴加时间为1‑5h,滴加结束后升温至20℃反应3h,反应结束后,常压蒸馏回收溶剂,然后将体系降至室温,离心得到3‑(2‑甲基‑6‑甲硫基)苯基‑4,5‑二氢异恶唑。本发明使用单一溶剂,避免了传统反应中混合溶剂的回收问题,同时反应体系不要添加催化剂,减少了后段工序,降低了生产成本,减轻了对环境的污染,在苯唑草酮的产业化生产具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118988347A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411021264.5
申请日:2024-07-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于催化剂制备技术领域,具体公开了一种具有等离激元效应的Cu2‑xS/碳/MnO2/凹凸棒石复合催化剂的制备方法及应用。采用凹凸棒石为载体,与噻吩和高锰酸钾反应,将片状二氧化锰均匀负载于凹凸棒石载体上,同时噻吩被氧化成聚合物制备聚噻吩/MnO2/凹凸棒石,加入铜源,噻吩中硫原子(S)与铜离子(Cu2+)发生络合、配位,将铜离子原位吸附至聚噻吩/MnO2/凹凸棒石复合物表面,热解得Cu2‑xS/碳/MnO2/凹凸棒石。制备得到的催化剂兼具热催化功能和等离激元光热效应,大幅降低了该催化剂催化氧化VOCs时反应温度,实现了低温条件下光热耦合协同催化氧化VOCs的目的。
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公开(公告)号:CN115445599B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211174148.8
申请日:2022-09-26
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/04 , B01J37/02 , B01J37/34 , B01D53/86 , B01D53/44
Abstract: 本发明属于蜂窝催化剂制备领域,具体涉及一种利用超声双雾化法制备蜂窝催化剂及其催化氧化降解VOCs的用途。本发明先将原蜂窝前处理后进行表面改性,即硝酸酸化、乙醇水热活化。称取可溶性无机金属盐溶液为反应液,以为氨水作为沉淀剂,将反应液和沉淀剂溶液分别置于超声雾化装置中雾化,雾气通入置有表面处理的蜂窝载体的密闭反应器中,微型雾液滴在空中碰撞并在蜂窝载体表面接触反应,在蜂窝表面生成氢氧化物前驱体,干燥,煅烧,得到蜂窝负载过渡金属氧化物整体式催化剂。该方法工艺简单、绿色经济,制得蜂窝催化剂活性组分的颗粒细小均匀、与载体粘附性好、比表面积大,对VOCs气体的催化氧化降解性能良好。
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