一种纳米单晶Pd核壳型催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102580725A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210007650.X

    申请日:2012-01-11

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了属于无机纳米催化材料技术领域的一种纳米单晶Pd核壳型催化剂的制备方法及其应用。本发明使用经亚临界水刻蚀后的具有核壳结构的多孔玻璃微球作为载体,实现了对Pd2+离子的负载,随后将负载有金属离子的玻璃微球置于氢气氛围下进行还原,即制备得到了高度分散的不同负载量的纳米单晶Pd核壳型催化剂。本发明的催化剂制备过程简单容易操作,避免造成有机污染,生产成本低廉,适合工业化大规模生产。

    心跳机制的实现方法
    142.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101714991B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200910236819.7

    申请日:2009-10-30

    申请人: 清华大学

    发明人: 王凯 薛一波 李军

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/56 H04L12/18

    摘要: 本发明涉及一种心跳机制的实现方法,该方法包括步骤:服务器端向所有客户端发送心跳请求数据包;在设定时间后,所述服务器端以非阻塞的方式接收数据包,若未收到数据包则判定所有客户端均未正常工作,并返回初始步骤;若接收到数据包,则解析接收到的数据包,若所述数据包为心跳应答数据包,则判定发送该心跳应答数据包的客户端工作正常,未发送任何数据包的客户端未正常工作,并返回初始步骤,否则判定发送该数据包的客户端以及未发送任何数据包的客户端均未正常工作,并返回初始步骤。本发明方法独立性、可靠性强,不受带宽限制,简单易行,通用性强。

    一种多段重排由环己酮肟制备己内酰胺的系统及方法

    公开(公告)号:CN102229553A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110117090.9

    申请日:2011-05-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C07D201/04 C07D223/10

    摘要: 本发明公开了属于有机化合物合成技术领域的一种多段重排由环己酮肟制备己内酰胺的系统及方法。该方法利用多个微混合器串联,多段实现贝克曼重排过程,在第一个微混合器中以6~30wt.%的发烟硫酸作为分散相,把环己酮肟溶解在惰性溶剂中作为连续相,两者混合并引发重排反应,在第2至4个的微混合器中与补加的环己酮肟溶液混合继续反应,相邻的两个微混合器间以管道串联连接。反应物料从最后一个微混合器流出后经管道熟化40-120s后送去水解反应,以分离惰性溶剂和己内酰胺。利用该方法可以进一步提高过程的安全性,避免循环操作,并大幅降低副产硫酸铵的产量。

    一种制备聚合硫的方法
    144.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101602490B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910086130.0

    申请日:2009-06-02

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C01B17/12

    摘要: 一种制备聚合硫的方法,属于精细化学品领域,该方法用溶剂A分散液态硫,所述溶剂A与液态硫不互溶,标准压力下沸点高于250℃;用溶剂B对体系进行骤冷使温度降至硫熔点下,所述溶剂B与溶剂A互溶。所述溶剂A为甘油、三甘醇或四甘醇中的任何一种或多种;溶剂B为甘油、三甘醇、四甘醇、水中的任何一种或多种;过滤,将所得固体干燥,干燥物研磨过筛,用二硫化碳萃取过筛物质,所得固体萃余物经干燥、粉碎,即制备得到聚合硫。本发明用与液态硫不互溶的高沸点溶剂A对液态硫进行分散,可灵活地控制分散和聚合温度,避免溶剂和硫挥发带来的安全和环保问题,克服液态硫聚合后分散和输送困难,能够提高冷却效率,提高聚合硫转化率和产品品质。

    一种利用超声波作用封装微结构器件的方法

    公开(公告)号:CN101323429A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810116820.1

    申请日:2008-07-18

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B81C3/00

    摘要: 一种超声波作用封装微结构器件的方法,本发明以乙醇作为溶剂,通过控制操作温度和超声作用时间,在超声装置中实现了以有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA)为基板,与包括聚四氟乙烯、石英玻璃、金属等在内的多种材料复合的微结构器件的封装。所实现的微结构器件包括:聚四氟乙烯同轴环管微通道、石英玻璃同轴环管微通道、金属膜分散微结构设备等,所有微器件均为内部可视化的,可通过在线显微设备进行内部流动的实时观测。本方法相对其他方法来说成本低廉,简便易行,稳定性好,产品适用范围广。

    一种带有微筛孔结构的反应器或混合器

    公开(公告)号:CN101224405A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200710176045.4

    申请日:2007-10-18

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B01J19/00 B01F5/06

    摘要: 一种带有微筛孔结构的反应器或混合器,涉及流体微分散技术和设备。本发明含有微筛孔结构、混合通道和流体分配室,利用微筛孔将一种流体以微米级的液滴或气泡的形式分散到另一种流体中,在混合通道内利用高分散性、高比表面积的液滴和气泡快速完成混合与反应过程,是一种利用微筛孔结构实现均相、非均相流体高效反应或混合的新型微结构反应器或混合器。本发明具有加工简单、操作简便、单位体积处理量大等特点,可广泛应用于化学、化工、石化、医药、食品等众多技术领域。

    一种实现高效预混合反应的方法

    公开(公告)号:CN1699340A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510059635.X

    申请日:2005-03-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C07D201/08 C07D223/10

    摘要: 本发明公开了属于有机化工原料合成技术领域的一种实现高效预混合反应的方法。该方法是在反应器中固定分散介质,以环己烷羧酸正己烷溶液和发烟硫酸为反应物料,环己烷羧酸正己烷溶液和发烟硫酸分别从反应器中分散介质两侧进入,在压力差的作用下,环己烷羧酸正己烷溶液以一定流量穿过分散介质,分散成微小液滴,与另一侧的发烟硫酸接触,实现两相混合,并一起沿分散介质表面流动,进行反应,具体反应时间通过两相混合后沿分散介质表面的流动速度和沿介质表面的流动距离调控。本发明具有反应效率高、操作能耗低、传递速度快、停留时间短、反应温度可控、物料滞留量小、安全可靠等优势,为提高酰胺化反应的转化率和选择性创造了必要条件。

    一种高选择性合成3-甲基十五烷二酸二甲酯的工艺

    公开(公告)号:CN118241230A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410643971.1

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: C25B3/07 C25B3/20

    摘要: 本发明属电化学技术领域,涉及麝香酮合成过程中的中间体,具体涉及一种高选择性合成3‑甲基十五烷二酸二甲酯的工艺。以十二烷二酸单甲酯和/或其羧酸盐作为原料1、β‑甲基戊二酸单甲酯作为原料2,将原料2与原料1进行Kolbe电解反应制备3‑甲基十五烷二酸二甲酯;在Kolbe电解反应的过程中,原料2与原料1的起始摩尔比为0.6~0.8:1,当原料2与原料1的摩尔比低于0.6:1时,向反应体系中添加原料2,原料2的加料速度与Kolbe电解反应中的电流呈正比,且原料2的加料速率低于0.02 mol/(A·h)。本发明提供的工艺不仅能够有效提高反应的整体收率,而且能够有效提高3‑甲基十五烷二酸二甲酯的选择性。