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公开(公告)号:CN113952957A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111218978.1
申请日:2021-10-20
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07C29/90 , C07C31/20 , C07C209/36 , C07C211/51 , C07C213/02 , C07C217/90
摘要: 本发明属于催化加氢领域,具体涉及一种镍系加氢催化剂的制备方法,催化剂活性组分镍含量为2~10%,载体为碳化树脂。采用离子交换法进行镍的浸渍,然后焙烧碳化、还原得到催化剂,提高了催化剂活性组分的分散度,所得催化剂可以应用于乙二醇加氢精制,硝基化合物加氢等。
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公开(公告)号:CN113929924A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111473860.3
申请日:2021-11-30
申请人: 常州大学
摘要: 本发明公开了一种用于制备聚乳酸的同多钼酸金属有机框架材料和制备方法,其化学式为[Cu(tfbtb)0.5(β‑Mo8O26)0.5(H2O)],式中tfbtb为2,3,5,6‑四氟‑二(1,2,4‑三氮唑‑1‑甲基)苯配体,[β‑Mo8O26]为β型八钼酸根阴离子。本发明采用二水合钼酸钠和铜盐与有机配体2,3,5,6‑四氟‑二(1,2,4‑三氮唑‑1‑甲基)苯在封闭条件下经由水热反应得到具有三维结构的含铜同多钼酸金属有机框架材料。本发明展现的合成方法操作方便,产率较高,重现性好。所述含铜同多钼酸金属有机框架材料对催化丙交酯本体开环聚合具有较好的催化活性,制得的聚乳酸重均分子量超过6万,在包装材料和医用高分子材料领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112705231A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011591994.0
申请日:2020-12-29
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/138 , B01J37/02 , B01J37/03 , B01J37/08 , C07C29/154 , C07C31/04
摘要: 本发明公开了一种低羰基化合物含量甲醇合成催化剂及其制备方法和应用,为了解决传统催化反应合成得到的甲醇中羰基化合物的含量难以控制、含量较高的问题,采用的催化剂中Cu/Zn/Al/卤素的质量比为24~56∶16~40∶4.3~10.8∶0.5~3,并提出了该催化剂制备方法,能够使卤素与活性组分之间形成较强的相互作用,形成氧化物和卤化物的共生或杂生,从结构上确保了在高活性和高稳定性的基础上,催化使用后能够显著降低甲醇产品中的羰基化化合物含量,粗甲醇中杂质羰基化合物的含量低于30ppm,明显低于MTO级甲醇原料对该杂质的限制要求。
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公开(公告)号:CN112645840A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202110089795.8
申请日:2021-01-22
申请人: 常州大学
IPC分类号: C07C253/20 , C07C255/53 , B01J27/18
摘要: 本发明涉及腈类化合物的制备方法,具体涉及一种水杨酰胺连续法制备水杨腈的方法。其技术要点如下,包括如下操作步骤:将水杨酰胺溶解于有机溶剂中形成溶液,将水杨酰胺溶液经预热后进入装填有催化剂的固定床反应器,在加热条件下反应后,流出汽经冷却后收集,得到水杨腈产品的溶液。本发明采用水杨酰胺溶解于有机溶剂的方式制备水杨酰胺溶液,克服了现有技术采用熔融方式制备水杨腈反应体系,有效降低了反应能耗,且通过与其他制备工艺的改进相配合提高了最终产物的选择性和收率,具有产业价值。
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公开(公告)号:CN110256233A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910574779.0
申请日:2019-06-28
申请人: 常州大学
摘要: 本发明公开了一种有机金属羧酸盐的制备方法,本发明有效地解决了传统生产金属有机羧酸盐过程中,水洗过程复杂、碱液配制繁琐且危险和不经济的问题,提出了一种以羧酸、烧碱、金属氧化物或氢氧化物为原料,利用球磨法辅助进行反应,制备高品质有机金属羧酸盐的新技术。本发明除高效利用液碱以外,还可以得到高品质的有机金属羧酸盐,克服了现有技术使用氯化钙、氯化钠等盐进行反应效率不佳的技术偏见,从根本上解决了现有工艺中水洗废液对环境的污染问题。本发明能够带来较好的环保效益以及经济效益。
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公开(公告)号:CN109251173A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811178323.4
申请日:2018-10-10
申请人: 常州大学
IPC分类号: C07D217/14 , C07D405/04 , C07D217/26 , C07D217/16 , C07D401/04 , C07D217/04 , C07D401/06 , B01J23/72 , B01J27/232 , B01J23/825 , B01J23/745
摘要: 本发明涉及一种类水滑石催化2-苯基-1,2,3,4-四氢异喹啉类化合物氧化偶联反应的方法,它属于类水滑石的应用领域。所述的类水滑石可表示为:An–-M2+xM3+-LDHs(An–=OH–或CO32–;M2+=Ni2+,Cu2+,Co2+,Mg2+或Zn2+;M3+=Fe3+,Ga3+,Al3+;M2+/M3+=2~4)。在分子氧为氧化剂的条件下,不添加任何助剂,所述催化剂可在温和条件下催化四氢异喹啉类化合物与亲核试剂的氧化偶联反应。本发明中的类水滑石材料基于非贵金属,可以大量合成,且可回收利用;此方法具有催化反应效率高,反应条件温和、成本低、易于工业化等优点。
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公开(公告)号:CN109232188A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811205479.7
申请日:2018-10-17
申请人: 常州大学
IPC分类号: C07C35/21 , C07C29/20 , B01J23/889 , B01J23/75 , B01J23/78 , B01J23/745 , B01J37/02 , B01J37/18
摘要: 本发明公开了一种氢化双酚A的制备方法,属于有机物加氢领域,将双酚A和溶剂混合预热后与氢气一起进入固定床反应器中,采用镍基催化剂进行加氢反应生成氢化双酚A粗产品。镍基催化剂为Ni/SiO2或Ni/Al2O3,催化剂镍含量15~45%,催化剂制备采用浸渍法,过程简单,易于工业化。该加氢工艺反应双酚A的转化率达到100%,产品选择性高于98.5%,同时能够实现连续化制备,具有加氢效果好、生产效率高、操作方便等特点。
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公开(公告)号:CN109180437A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811035968.2
申请日:2018-09-06
申请人: 常州大学
摘要: 本发明是一种采用管式连续流反应器工艺制备苯酚的方法,其属于过氧化物分解技术领域。它是一种在管式反应器内,以异丙苯过氧化氢(CHP)为原料,酸为催化剂,在几十秒和几分钟的短暂反应时间内CHP溶液经酸催化分解得到苯酚的新工艺,其中,在反应器中可填入惰性构件,增强传热传质效果。CHP及酸催化剂分别经计量泵通入混合模块中混合,再进入管式反应器中反应后得到苯酚产品。该方法设备成本低,操作简单安全,易实现高产率连续化生产苯酚产品,除此之外,该反应为裂解反应且强放热,连续流的方式有利于减少持液量,提高该工艺的安全系数。采用本方法,产品苯酚的收率大于99%。
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公开(公告)号:CN107176898A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710288268.3
申请日:2017-04-27
申请人: 常州大学
IPC分类号: C07B41/06 , C07D213/48 , C07D333/22 , C07C45/38 , C07C47/55 , C07C47/546 , C07C47/575 , C07C45/39 , C07C49/78 , C07C49/786 , C07C49/76 , C07C49/04 , C07C47/02 , C07C47/544 , C07C47/21 , C07C47/45 , C07C47/238 , C07C201/12 , C07C205/45 , C07C221/00 , C07C223/06 , B01J23/825 , B01J27/232
CPC分类号: Y02P20/584 , C07B41/06 , B01J23/007 , B01J23/825 , B01J27/232 , C07C45/38 , C07C45/39 , C07C201/12 , C07C221/00 , C07D213/48 , C07D333/22 , C07C47/542 , C07C47/55 , C07C47/546 , C07C47/575 , C07C49/78 , C07C49/786 , C07C49/76 , C07C49/04 , C07C47/02 , C07C47/544 , C07C47/21 , C07C47/45 , C07C47/238 , C07C205/45 , C07C223/06
摘要: 本发明属于液相催化氧化技术领域,提供了一种以类水滑石为催化剂高效催化分子氧氧化醇制备醛酮的方法。所述催化剂可表示为An–‑NixM‑LDHs(An–=OH–、CO32–、CH3COO–和PO43–;M=Ga或In;Ni/M=(2~4)︰1)。在所述催化剂存在下,不添加任何助剂,于温和条件下进行醇的有氧氧化反应制备醛酮类化合物。本发明中的类水滑石材料可以大量合成,且可回收利用;此方法具有醛酮的选择性和收率高,反应条件温和、成本低、易于工业化等优点。
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