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公开(公告)号:CN117510333A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311410735.7
申请日:2023-10-28
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开一种高选择性制备丙酸甲酯的方法,属于氧化酯化反应技术领域。该方法利用廉价金属改性纳米金,得到双金属催化剂,通过氧化酯化反应,可以将丙醛高选择性的转化为丙酸甲酯。与单纯的纳米金催化剂相比,廉价金属的加入可以调变金的分散度和表面电子性质,进而大幅度降低反应过程中副产物丙酸的产生。该催化剂在丙醛氧化酯化制备丙酸甲酯的合成路线上表现出显著的反应活性,且催化剂的制备方法简单,反应流程短,反应条件温和,适合工业化放大。本发明以丙醛为原料制备丙酸甲酯的反应中,丙醛转化率可达60%,丙酸甲酯的选择性可达95%。
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公开(公告)号:CN114917924B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110769813.7
申请日:2021-07-07
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/89
摘要: 本发明提供了一种叔丁醇及异丁烯选择性氧化制甲基丙烯醛催化剂的制备和应用。所述催化剂包括活性组分、载体;所述活性组分包括活性元素;所述活性元素为Au;所述载体为复合金属氧化物载体;所述复合金属氧化物中金属元素包括Mo、Bi、Fe、Co、Ce、X元素;所述X选自K、Rb、Cs、Ni、Cu中的至少一种。金和氧化物载体以共沉积的方式生成。催化剂应用到叔丁醇(异丁烯)选择性氧化制甲基丙烯醛的反应中,可以在相对较低的温度下实现叔丁醇(异丁烯)到甲基丙烯醛的高效转化,转化率和选择性最高分别可达93%、95%,具有非常广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116139858A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211626217.4
申请日:2022-12-15
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/52 , B01J23/89 , B01J23/66 , C07D307/68
摘要: 本发明公开一种金基催化剂及其在制备呋喃二甲酸二甲酯反应中的应用,属于催化剂制备及应用技术领域。本发明首先将金负载到二氧化钛载体上,然后通过修饰剂修饰,得到表面覆盖修饰剂的Au/TiO2催化剂,进而改善金基催化剂的催化性能;本发明的金基催化剂催化5‑羟甲基糠醛制备呋喃二甲酸二甲酯过程中5‑羟甲基糠醛的转化率为82%,呋喃二甲酸二甲酯的选择性为85%;催化呋喃二甲醛制备呋喃二甲酸二甲酯的反应中,呋喃二甲醛的转化率可达100%,呋喃二甲酸二甲酯的选择性可达95%,可应用于实际的工业化生产中。
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公开(公告)号:CN114029053B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111390432.4
申请日:2021-11-22
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/52 , B01J23/66 , B01J23/60 , C07C51/235 , C07C59/06 , C07C67/08 , C07C69/675
摘要: 本发明提供了一种负载型催化剂的制备方法及其在乙二醇制备乙醇酸甲酯中的应用。催化剂主要由活性组分和载体组成。载体为氧化物,主要活性组分为贵金属,贵金属占氧化物载体的0.01‑15wt%,同时,本发明利用无机化合物对负载型催化剂的修饰,进而提高催化剂的活性和稳定性。该方法制备过程简单,易放大,可使乙二醇的转化率达到90%,乙醇酸甲酯(产物)的选择性达到96%。
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公开(公告)号:CN108218684B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201611127090.6
申请日:2016-12-09
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C51/235 , C07C59/105 , B01J23/44 , B01J23/644
摘要: 本发明提供了一种负载型钯催化剂催化氧化葡萄糖制备葡萄糖酸及盐的方法。其催化剂为活性碳,金属氧化物等载体负载的钯催化剂。该方法在纳米钯催化氧化葡萄糖反应过程中,通过加入少量的H2O2,叔丁基过氧化氢(TBHP),异丙苯过氧化氢(CHPO)等引发剂的方式,极大提高了葡萄糖氧化反应的效率,降低了催化剂用量。其催化反应条件为:葡萄糖溶液浓度为1%~30%,葡萄糖与金催化剂的摩尔比为200~10000,反应温度30~80℃,以氧气或者空气作为氧化剂。反应中加入的引发剂具有量少,无毒,价格低廉等优点,具有非常广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110961103B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911182018.7
申请日:2020-01-06
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/66 , C01B3/50 , C01B3/32 , H01M8/0612
摘要: 本发明提供一种一氧化碳富氢条件下优先氧化催化剂的制备及其在选择性氧化反应中的应用,采用胶体法制备尺寸较小且粒径分布较为均一的金纳米颗粒。之后通过光沉积的方法在Au/TiO2催化剂Au‑O‑Ti界面上选择性地沉积PbO2,处理后测试一氧化碳在富氢条件下优先氧化的催化性能。一氧化碳在富氢条件下优先氧化的方法为:称150mg催化剂置于固定床反应器中,引入一定流速的甲醇水蒸汽重整气并通过催化剂床层,反应温度从室温到200℃,用安捷伦7890B气相色谱在线检测反应产物。采用该方法制备的催化剂在一氧化碳富氢条件下优先氧化反应中表现出优异的催化性能,将对燃料电池商业化应用起到积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN108144609A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201611098746.6
申请日:2016-12-04
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/652 , C07C29/60 , C07C31/20
摘要: 一种甘油氢解制备1,3-丙二醇的催化剂的制备方法,其特征在于采用胶体法制备尺寸较小且粒径分布较为均一的铂纳米颗粒,铂的分散度能够显著的提高。之后担载在WOx/γ-Al2O3上,处理后与甘油水溶液在氢气气氛下反应。其中WOx/γ-Al2O3由等体积浸渍法制备;甘油氢解的方法为:以甘油水溶液和氢气为原料,通过与一定量的催化剂接触,在高压下,180℃进行液相氢解反应。采用该方法制备的催化剂在甘油氢解反应中表现出非常好的活性,对于催化法从生物基制1,3-丙二醇的工业化生产具有推动作用。
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公开(公告)号:CN107754777A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610695082.5
申请日:2016-08-19
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种有机物氧化反应的催化剂及制法和应用。该催化剂由一种金属MI和一种工艺处理过的金属MII化合物组成,其中工艺处理中用到的试剂A与金属MII的质量比为1.225:1-3.675:1;金属MI和金属MII的质量比为1:10000-1:25。该催化剂用于葡萄糖氧化反应及含有染料的废水氧化反应中。在温和的操作条件,该催化剂可将葡萄糖氧化成葡萄糖酸等;亦可将含罗丹明B、甲基橙等染料的废水中的染料分子全部氧化。反应后催化剂可以通过静置或者离心分离回收得到。
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公开(公告)号:CN103420796B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210157648.0
申请日:2012-05-21
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C31/20 , C07C31/26 , C07C29/00 , B01J23/652 , B01J27/188
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明提供了一种高金属负载量催化剂用于碳水化合物,包括纤维素、淀粉、半纤维素、蔗糖、葡萄糖、果糖、果聚糖、木糖、可溶性低聚木糖制乙二醇和丙二醇的方法。该方法以碳水化合物为反应原料,以高负载量的钌与钨的无机化合物、有机化合物、络合物或钨单质中的一种或两种以上为催化活性组分构成复合催化剂,在150-350°C,氢气压力0.1-15MPa的水热条件下经过一步催化转化过程,实现含糖多羟基化合物高效、高选择性、高收率制备乙二醇、丙二醇及其他多元醇。本发明所提供的方法采用粒子大小在5nm以上的钌基催化剂,不仅提高了反应效率,而且显著减少了副反应的发生,提高了含糖多羟基化合物转化为多元醇的收率,具有高活性,同时具有非常好的循环性等显著优点,具有非常广阔的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN103420796A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210157648.0
申请日:2012-05-21
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C07C31/20 , C07C31/26 , C07C29/00 , B01J23/652 , B01J27/188
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明提供了一种高金属负载量催化剂用于碳水化合物,包括纤维素、淀粉、半纤维素、蔗糖、葡萄糖、果糖、果聚糖、木糖、可溶性低聚木糖制乙二醇和丙二醇的方法。该方法以碳水化合物为反应原料,以高负载量的钌与钨的无机化合物、有机化合物、络合物或钨单质中的一种或两种以上为催化活性组分构成复合催化剂,在150-350°C,氢气压力0.1-15MPa的水热条件下经过一步催化转化过程,实现含糖多羟基化合物高效、高选择性、高收率制备乙二醇、丙二醇及其他多元醇。本发明所提供的方法采用粒子大小在5nm以上的钌基催化剂,不仅提高了反应效率,而且显著减少了副反应的发生,提高了含糖多羟基化合物转化为多元醇的收率,具有高活性,同时具有非常好的循环性等显著优点,具有非常广阔的工业应用价值。
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