-
公开(公告)号:CN118384893A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410578143.4
申请日:2024-05-10
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: B01J23/887 , C07C29/149 , C07C31/20
摘要: 本发明提供了一种己二酸二甲酯加氢制备1,6‑己二醇用催化剂,由Cu、Zn、Mo三种非贵金属元素组成,其中铜和锌摩尔量之比为Cu:Zn=1:(0.6‑1.5);钼的摩尔量为铜锌摩尔量之和的0.2%~1.5%。所述催化剂采用共沉淀法一步合成Mo掺杂CuZn碱式碳酸盐,经过煅烧、活化即得。本发明还提供了所述催化剂在己二酸二甲酯加氢制备1,6‑己二醇中的应用。本发明的催化剂催化活性高,所得产物1,6‑己二醇选择性高、循环稳定性能优异且制备流程简便。本发明所涉及的催化剂在反应过程中可极大程度上降低反应温度和压力,在解决工业反应过程中高压、高能耗问题的同时降低后续1,6‑己二醇产品分离纯化难度。
-
公开(公告)号:CN116943282A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311062933.9
申请日:2023-08-22
申请人: 湘潭大学 , 新疆宣力环保能源股份有限公司
摘要: 本发明提供一种脱除粗酚油中的中性油的方法,其包括:萃取:采用萃取剂萃取粗酚油A中的中性油,获得富所述中性油的萃取相和富酚的萃余相,所述萃取剂的常压沸点低于所述中性油的沸点;脱水:采用热分离方法分离所述萃余相,获得粗酚油B和油水混合物,所述油水混合物包括水和残留萃取剂,所述残留萃取剂为所述萃取步骤中残留于所述萃余相的所述萃取剂;萃取剂再生:采用蒸馏法分离所述萃取相,获得再生萃取剂和所述中性油,所述再生萃取剂用作所述萃取剂循环使用。本发明的方法节约资源,绿色无污染,工艺能耗低,粗酚油产品纯度高。
-
公开(公告)号:CN116688991A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310691494.1
申请日:2023-06-12
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01J23/00 , C07C45/53 , C07C49/403 , C07C29/00 , C07C35/08
摘要: 本发明提供了一种铈或镧基复合氧化物催化剂及其制备方法和应用,属于烷基过氧化氢的催化分解技术领域。本发明采用络合剂‑金属盐燃烧法制备了铈或镧基复合氧化物催化剂,并应用于无碱条件下环己烷氧化液分解反应中。本发明所述的催化剂制备过程简单,催化性能优异、稳定,经过多次重复使用其催化活性基本不变。本发明的催化剂用于环己烷氧化液分解反应中,环己基过氧化氢的转化率可达100%,环己醇和环己酮的总选择性可达100%以上。
-
公开(公告)号:CN111774086B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010665775.6
申请日:2020-07-11
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C07C209/36 , C07C211/46 , C07C211/52 , C07C211/47 , C07C211/51 , B01J27/24 , B01J37/08
摘要: 本发明涉及一种共价有机框架材料衍生杂原子共掺杂碳纳米片非金属加氢催化剂的制备方法及应用。首先以三聚氰胺和对苯二甲醛为单体通过溶剂热法制得富含氮原子的二维共价有机框架材料即2D‑COFs,再通过浸渍法负载含硼原子的前驱化合物得到复合COFs材料,最后经一步高温碳化得到杂原子氮硼共掺杂碳纳米片非金属加氢催化剂。本发明所得氮硼共掺杂碳纳米片具有高氢气解离能力,在氢气条件下催化芳香族硝基化合物液相加氢还原反应中表现出优异的催化性能,可避免传统金属加氢催化剂存在的金属活性组分中毒、溶脱而导致催化剂失活以及重金属流入环境造成污染等难以解决的问题,节约有限的金属资源并使催化反应过程更加绿色。
-
公开(公告)号:CN112939765B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110197792.6
申请日:2021-02-22
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C07C51/27 , C07C55/14 , C07C249/04 , C07C251/44 , C07C249/10
摘要: 本发明涉及一种由环己烷联产己二酸和环己酮肟的方法。它包括:(1)将环己烷与NOx进行氧化硝化,生成己二酸和硝基环己烷、氮氧化物和副产物‑A,分离得粗己二酸和硝基环己烷。(2)将所得硝基环己烷与氢气进行催化氢化,生成环己酮肟和少量环己胺,分离得粗环己酮肟和环己胺,环己胺转化为环己酮肟。(3)将上一步骤所得的环己胺与分子氧部分氧化,得到环己酮肟、副产物‑B和可能未转化的环己胺,然后不经分离,或先分离出其中的部分或全部水分后,再在催化剂的作用下进行氢化胺化反应或先氢化后胺化反应或只氢化反应,然后再通过分离得到环己酮肟。本发明能够高选择性联产己二酸和环己酮肟,工艺流程短、设备投资少、物耗能耗成本低。
-
公开(公告)号:CN110015949B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910408715.3
申请日:2019-05-16
申请人: 湘潭大学
摘要: 本发明提供一种从含酚原料油中提取酚类物质的方法。所述方法包括:萃取:以二乙醇胺水溶液与沸点高于三甲基苯酚的高级酚的混合液作为萃取剂对含酚原料油在萃取塔中进行萃取,获得萃取相A和萃余相B;脱水:将萃取相A通入脱水塔中脱水,塔顶得到的水回收循环使用,塔底得到富含酚的胺酚溶液C;精馏:富含酚的胺酚溶液C经过多次精馏分离,得到酚类物质和二乙醇胺及沸点高于三甲基苯酚的高级酚的混合液;循环:将脱水步骤中回收的水与精馏步骤中得到的二乙醇胺及沸点高于三甲基苯酚的高级酚的混合液按一定比例混合组成混合萃取剂,返回萃取步骤循环使用。本发明提供的方法具有能耗低、低级酚回收率高和萃取剂回收利用率高的优点。
-
公开(公告)号:CN114150338A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111462827.0
申请日:2021-12-01
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C25B11/052 , C25B11/067 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/55
摘要: 本发明公开一种碳量子点和氮掺杂氮化碳共修饰的氧化锌光阳极及其制备方法。以导电玻璃为基底,通过水热法生长氧化锌纳米棒。将富氮前驱体和柠檬酸在空气中煅烧制备出氮掺杂氮化碳,利用旋涂法将氮掺杂氮化碳沉积到氧化锌纳米棒上,制得氮掺杂氮化碳修饰的氧化锌光阳极,记为NCN/ZnO。通过一步碱辅助超声工艺制备碳量子点溶液,将制得的NCN/ZnO电极置于碳量子点溶液中浸渍,制得碳量子点和氮掺杂氮化碳共修饰的氧化锌光阳极。所述碳量子点和氮掺杂氮化碳共修饰于氧化锌纳米棒表面,显著改善氧化锌光阳极的光电化学性能。可应用于光电化学传感器构建以及光电化学分解水、光电催化降解有机污染物等领域。
-
公开(公告)号:CN113522270A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111013442.6
申请日:2021-08-31
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: B01J23/22 , B01J23/14 , B01J23/75 , B01J27/198 , B01J29/03 , B01J29/04 , B01J23/755 , C07C5/333 , C07C11/06
摘要: 本发明公开了一种用于丙烷催化脱氢制丙烯固载型催化剂的制备方法及其应用。通过表面富羟基的载体与活性金属组分间的强相互作用(载体的表面羟基与金属离子之间的配位络合作用),制备高活性、高稳定性、高分散性的固载型非贵金属催化剂,用于丙烷的气固相催化脱氢反应,高选择性制备丙烯。并通过调节反应温度、停留时间等催化反应条件,实现丙烯的高选择性制备。该固载型非贵金属催化剂具有催化活性和选择性高,价格低廉,寿命长,容易再生,催化性能稳定等优点。本发明的方法环境友好、工艺流程简单、生产成本低、原料来源广泛、催化剂活性高且稳定性好,具有重要的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN113336228A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110824524.2
申请日:2021-07-21
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C01B32/942 , C10H21/10
摘要: 本发明公开一种催化合成电石的方法。将碳材料和钙材料直接使用或经预处理后使用;将碳材料与钙材料按一定摩尔比混合均匀;再添加反应混合物用量0~20wt%的催化剂;然后将混合物投入高温电阻炉中,在1600~1800℃下反应0.5~6h制备电石产品。电石产品与水反应释放出乙炔气体后,往含Ca(OH)2的水溶液中通入CO2进行酸化处理,经过滤、干燥或干燥焙烧得到含有钙材料和催化剂的电石渣,电石渣粉碎后,继续补充钙材料和碳材料进行多次循环利用。本发明反应温度较低,反应速率快,优化条件下钙材料转化为碳化钙的转化率>80%,资源利用率高,生产成本低,具有广阔的工业化应用前景。
-
公开(公告)号:CN112675895A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110032443.9
申请日:2021-01-11
申请人: 湘潭大学
摘要: 本发明公开一种酸改性硅酸盐矿物负载石墨相氮化碳光催化剂的制备方法。通过不同的酸改性硅酸盐矿物粉末前驱体和富氮前驱体,利用马弗炉煅烧制得酸改性硅酸盐矿物负载石墨相氮化碳光催化剂固体粉末,即AS(酸改性海泡石)/g‑C3N4、AT(酸改性滑石粉)/g‑C3N4和AK(酸改性高岭土)/g‑C3N4。本发明的制备方法成本低、能耗低、合成工艺简单且催化剂比表面积大。制得的酸改性硅酸盐矿物负载石墨相氮化碳光催化剂具有较强的可见光吸收,应用于光催化分解水制氢和还原二氧化碳,均表现出良好的稳定性和较高的可见光催化活性,在新能源开发领域具有较高的科学意义和应用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-