一种乙烯基吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112138717B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202011023259.X

    申请日:2020-09-25

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及固载化离子液体的制备领域,具体涉及一种乙烯基吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的制备方法及其应用。以巯基磁性纳米颗粒为载体,与1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮进行自由基加成反应,再与常见有机/无机酸进行成盐反应,得到吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒。本发明制备出的吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的酸强度高,应用于催化缩醛(酮)反应时催化剂用量少,反应条件温和,目标产物收率高;反应结束后,利用外加磁场可以快速分离回收催化剂,催化剂可以反复使用多次。因此,本发明提供了一种适用于缩醛(酮)反应的环境友好型催化剂。

    贵金属修饰的Mo2N/OMC催化剂的制备方法及其在生物质油加氢脱氧中的应用

    公开(公告)号:CN111229283B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202010142522.0

    申请日:2020-03-04

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种贵金属修饰的Mo2N/OMC催化剂的制备方法及其在生物质油加氢脱氧中的应用,该催化剂中OMC载体大的有序孔道可以使大分子反应物很容易扩散到活性中心进行反应,大比表面积有利于活性组分的高度分散;而活性组分Mo2N嵌在OMC孔壁,提高了活性组分的稳定性,避免了反应过程中活性组分的烧结而失活。OMC的弱酸性降低了反应过程中的积碳,提高了催化剂的稳定性,贵金属和Mo2N相互作用,提高了对氢气的活化能力,降低了催化剂被氧化和积碳的可能,提高了催化剂的反应活性和稳定性。该催化剂在木质素转化的生物质油加氢脱氧反应过程中寿命长,反应物转化率高,对芳环类产物的选择性很高。

    生物柴油吸附脱硫的方法

    公开(公告)号:CN113174291A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110360470.9

    申请日:2021-04-02

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C11B3/10 C10L1/02

    摘要: 本发明公开一种生物柴油吸附脱硫的方法,包括在搅拌反应釜中加入吸附剂和待脱硫的生物柴油,生物柴油中硫含量为20~50mg/kg,控制吸附温度为室温‑180℃,吸附压力为常压‑2.0MPa,吸附时间为0.5‑6h;吸附剂为介孔碳和/或介孔密胺树脂,吸附剂与生物柴油的质量比为0.01‑0.2,介孔碳的孔容为1.5‑2.5mL/g、比表面积为1000‑2000m2/g、孔径为3‑10nm;介孔密胺树脂的孔容为2.8‑3.6mL/g、比表面积为800‑1200m2/g、孔径为10‑20nm。可将硫含量为20‑50mg/kg的生物柴油经吸附降至小于10mg/kg,工艺简单,成本低,条件温和,绿色环保。

    一种乙烯基吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112138717A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011023259.X

    申请日:2020-09-25

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及固载化离子液体的制备领域,具体涉及一种乙烯基吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的制备方法及其应用。以巯基磁性纳米颗粒为载体,与1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮进行自由基加成反应,再与常见有机/无机酸进行成盐反应,得到吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒。本发明制备出的吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的酸强度高,应用于催化缩醛(酮)反应时催化剂用量少,反应条件温和,目标产物收率高;反应结束后,利用外加磁场可以快速分离回收催化剂,催化剂可以反复使用多次。因此,本发明提供了一种适用于缩醛(酮)反应的环境友好型催化剂。

    一种以球形纳米碳包裹的氮化钼为催化剂由愈创木酚制备苯酚的方法

    公开(公告)号:CN110606800A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910923890.6

    申请日:2019-09-27

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种以球形纳米碳包裹的氮化钼为催化剂由愈创木酚制备苯酚的方法。该方法采用的催化剂是由原位合成法合成,氮化钼活性组分高度分散,活性中心的颗粒不易团聚,且在高温下高负载量下均可保持高稳定性,将该催化剂用于愈创木酚进行加氢脱氧制备苯酚,转化率高,选择性高,副产物少。该催化反应无需在强酸强碱的条件下,并且可以在较低的反应原料液时空速下进行反应,在原料更换,停车检修,开车小试时具有很好的适用性。

    一种金属氮化物@含氮介孔碳纳米碳球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110562958A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910924815.1

    申请日:2019-09-27

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于有机合成技术领域。具体涉及一种金属氮化物@含氮介孔碳纳米碳球及其制备方法。本发明涉及的金属氮化物@含氮介孔碳催化材料是由含氮介孔碳包裹的金属氮化物组成的花状氮化物纳米碳球。所涉及金属为Ni,Co,Fe,W等。含氮介孔碳包裹的作用有利于金属氮化物的高度分散,在提高金属氮化物含量的同时还可以使金属氮化物的颗粒大小保持在1nm左右。本发明的制备方法简单,金属氮化物分布均匀,具有很高的分散度和稳定性,且催化材料寿命长,具有很好的工业应用前景。

    一种玻璃模具表面铼铱合金涂层的酸性镀液及其制备方法

    公开(公告)号:CN108103537B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201711293939.1

    申请日:2017-12-08

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C25D3/56 C25D5/18 C25D5/36

    摘要: 本发明公开了一种玻璃模具表面铼铱合金涂层的酸性镀液配方及其制备方法,其特征在于酸性镀液配方为高铼酸盐0.001~0.5mol/L、六溴代铱酸钠0.001~0.45mol/L、氯铱酸水合物0.001~0.25mol/L、络合物为草酸0.001~0.95mol/L或/和柠檬酸0.001~0.95mol/L,添加剂为硫酸0.001~0.035mol/L、亚硝酸0.001~0.045mol/L、氢氟酸0.001~0.020mol/L、溴化氢0.001~0.015mol/L一种或多种,溶于去离子水中,通过添加1.0~3.0mol/L氢氧化钠或1.0~3.0mol/L氨水溶液调配电解液pH值为1.5~6.5;在可导电模具工件电极表面进行恒电流或脉冲电沉积铼铱合金镀层,其中铱含量为1~85at%,镀层厚度为1μm~5μm,电流效率可达50~90%,可获成分均分分布、结合强度高、抗腐蚀性能优良、具有高硬度、高抗氧化性、高机械稳定性、耐磨损、耐高温和离模性的非晶态或/和纳米晶铼铱合金镀层,有效的提高了玻璃模具的使用寿命。