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公开(公告)号:CN116099537A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211569815.2
申请日:2022-12-08
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/755 , C07D307/52
Abstract: 本发明涉及一种Ni‑NiO多相磁性催化剂及制备方法及其应用,以Ni盐、碳源为起始原料,混合溶解在特定溶剂中,在一定的温度下超声搅拌,搅拌一定时间后混合物经老化、干燥、并在氢气和惰性混合气体保护下200~900℃还原1~5h得到固体粉末,固体粉末在氧气和惰性气体中,在100~300℃下氧化1~5h,后经冷冻干燥、研磨、过筛得到Ni‑NiO多相磁性催化剂。本发明采用的Ni‑NiO多相磁性催化剂,具有制备成本低,制备过程简单,具有磁性易回收利用等优点。催化剂催化的糠胺甲基化反应转化率高达99%,对应甲基化反应产物N,N‑二甲基‑2‑呋喃甲胺的选择性高达98%。
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公开(公告)号:CN115779949A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211503248.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , C07D307/44
Abstract: 本发明涉及生物质平台化合物高效催化转化制备高值化学品化工技术领域,特别是涉及一种N掺杂Pd‑Co双金属磁性催化剂及制备方法及其在糠醛加氢制备糠醇工艺中的应用,900℃还原1~5h得到固体粉末,固体粉末经酸洗、冷冻干燥、研磨、过筛得到Pd‑Co双金属磁性催化剂Pd‑Co@N/C。这种催化剂在2.0MPa、120℃、溶剂为水的条件下,能高效选择性的加氢生物质平台化合物糠醛制备糠醇。本方法采用的Pd‑Co双金属磁性催化剂,具有制备过程简单,磁性易回收利用等优点。催化剂在糠醛选择性加氢制备糠醇反应中,具有转化效率高、糠醇产物选择性好,反应条件温和等优点。
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公开(公告)号:CN115722270A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211502867.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 东南大学
IPC: B01J31/38 , C07C45/29 , C07C47/54 , C07C47/55 , C07C47/542 , C07C47/277 , C07C47/228
Abstract: 本发明涉及光催化醇类氧化成羰基化合物技术领域,特别是涉及一种核壳结构的PI‑TiO2催化剂的制备方法及其应用。本发明的PI‑TiO2催化剂,其制备方法包括以下步骤:1)将TiO2(Anatase)、三聚氰胺、均苯四甲酸酐、无水乙醇加入到烧瓶中,混合溶液超声一定时间后在恒温油浴锅中剧烈搅拌蒸干,得到固体粉末;将固体粉末在一定温度下焙烧特定时间、冷却至室温后,得到PI‑TiO2催化剂。本发明的核壳结构的PI‑TiO2催化剂用于醇类氧化反应制备羰基化合物具有催化活性高、选择性高、底物适用范围广、反应条件温和等优点,且其制备工艺简单、原料易得、生产成本低。
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公开(公告)号:CN115677480A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211279573.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 东南大学
IPC: C07C51/235 , C07C51/255 , C07C53/124 , C07C53/126 , C07C63/06 , C07C63/70 , C07C65/21 , B01J27/08
Abstract: 本发明涉及光催化醇氧化领域,特别是涉及一种温和条件下选择性氧化伯醇以制备酸的TiO2/NaBr光催化体系的方法,本发明以TiO2为主催化剂,卤盐为助催化剂,在有机溶剂条件下,加入伯醇类原料,在氧气和蓝色LED可见光条件下,原位开发的TiO2/NaBr光催化体系。这种光催化体系,可以和伯醇类化合物高效络合,在室温,氧气气球的压力条件下,以乙酸乙酯作为反应溶剂,能将芳香族伯醇类,脂肪族伯醇类化合物中的羟基氧化成相应的酸类化合物。本方法具有产物选择性好,转化效率高,条件温和的优点,且催化剂易于回收利用,生产成本低,是将生物质醇类平台化合物正丁醇光催化氧化成正丁酸的成功实例。
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公开(公告)号:CN119613211A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411725049.3
申请日:2024-11-28
Applicant: 东南大学
IPC: C07C1/207 , C07C13/465 , C07C13/50 , C07C13/16 , C07C51/373 , C07C59/74 , C07C59/82 , C10G3/00
Abstract: 本发明属于化工领域,涉及一种脂肪酸先异构‑后加氢脱氧制备高密度航油组分长支链环烷烃的方法,包括以下步骤:共轭亚油酸与亲二烯体通过双烯加成反应,得到双烯加成反应产物;对双烯加成反应产物进行加氢脱氧反应,得到高密度航油组分长支链环烷烃,加氢脱氧反应的催化剂为Pd/C、Pt/C、Rh/C或Ru/C中的一种或几种。本发明首次利用油脂的Diels‑aldor反应制备了双环长链烷烃化合物;利用脂肪酸中共轭双键与亲二烯体缩合使碳链提前异构化,解决了长链烷烃异构化困难且异构产物单一的问题。
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公开(公告)号:CN116237081B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202211614434.1
申请日:2022-12-15
Applicant: 东南大学
IPC: B01J29/072 , B01J37/10 , C07C5/03 , C07C15/46
Abstract: 本发明涉及双金属催化剂技术领域,特别是涉及一种包裹型Pd‑Ni双金属催化剂、催化剂制备方法及应用。Pd‑Ni双金属被包裹在沸石内部;包裹型Pd‑Ni双金属催化剂由原硅酸乙酯、去离子水、四丙基氢氧化铵溶液、氯化钯、六水合硝酸镍、乙二胺、通过水热釜和马弗炉加热制备得到。本发明制备的催化剂具有催化活性高、选择性高、底物适用范围广、反应条件温和、催化性能稳定等优点,且其制备工艺简单、生产成本低。
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公开(公告)号:CN119192664A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411525386.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 东南大学
IPC: C08J9/28 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/02 , C02F1/40 , C02F1/28 , C08J9/36 , C08L1/04 , C08L29/04
Abstract: 本发明属于材料领域,提供一种以酒糟渣为原料制备疏水性纳米纤维素气凝胶的方法,包括以下步骤:将酒糟渣洗涤并烘干,研磨后与预处理液混合去除杂质,得到酒糟粉末;将酒糟粉末分别与碱液、漂白液反应,得到纤维素;将纤维素采用TEMPO氧化超声,透析处理并冷冻干燥后得到纳米纤维素;将纳米纤维素与聚乙烯醇溶液混合,经过冷冻干燥得到纳米纤维素气凝胶,然后通过化学气相沉积进行硅烷化改性,得到疏水性纳米纤维素气凝胶。本发明以酒糟渣为原料制备纳米纤维素的方法简单、高效,得到的纳米纤维素具有较大的尺寸分布和较高的长径比,制备的气凝胶具有超低密度和超高孔隙率,改性后表现出优异的疏水性能。
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公开(公告)号:CN118719078A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410799963.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/847 , B01J35/30 , C10G3/00
Abstract: 本发明属于纳米催化材料技术领域,具体涉及一种复合氧化物载体负载的纳米级镍基催化剂、制备方法及应用;所述纳米级镍基催化剂包括复合载体和负载于该复合载体表面的纳米级镍颗粒;其中复合载体为氧化铌和二氧化硅构成的金属/非金属复合氧化物复合载体或者氧化铌和γ‑氧化铝构成的双金属氧化物复合载体。本发明采用分步沉淀法依次合成了复合载体和负载型纳米级镍基催化剂,制备方法相对简单,相比传统浸渍法合成的催化剂金属粒子尺寸可控、分散度更高,且对油脂加氢脱氧反应的催化效果优异。
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公开(公告)号:CN118577298A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410725629.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , B01J31/06 , C07C209/52 , C07C211/27 , C07C249/02 , C07C251/24
Abstract: 本发明公开了一种以壳聚糖为载体的Co基金属纳米颗粒催化剂、制备方法及其在羰基化合物还原胺化制备伯胺工艺中的应用。制备方法包括:将Co盐、壳聚糖与溶剂混合,加热搅拌形成均匀胶状物,将胶状物烘干,得到催化剂前驱体Co‑CS;将催化剂前驱体Co‑CS于氮气气氛中焙烧得到固体粉末,将粉末经研磨、过筛,得到催化剂Co@CS。将催化剂Co@CS置于微填充床反应器的反应管内,通入羰基化合物和氨甲醇的混合液,进行还原胺化反应,制备得到伯胺。本发明能够催化羰基化合物还原胺化制备伯胺,对苯甲醛还原胺化制备苯甲胺具有卓越的催化性能,能够在温和条件下获得大于99%的收率,还大幅缩短了还原胺化的反应时间。
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公开(公告)号:CN117550945A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311513003.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 东南大学
IPC: C07C1/22 , C07C13/567 , C07C13/465
Abstract: 本发明公开一种由糠醇和异戊二烯制备高密度航油组分的方法,属于生物质液体燃料技术领域;一种由糠醇和异戊二烯制备高密度航油组分的方法包括:在反应釜中加入糠醇、异戊二烯、Lewis酸FeZn‑F68、正己烷以及去离子水,在氢气或氮气气氛下,搅拌,进行定向可控水相重整与Diels‑Alder的级联反应,得到的多环烷烃前驱体;将多环烷烃前驱体纯化后加入反应釜中,并加入加氢催化剂和固体催化剂,进行加氢脱氧反应得到多环烷烃;该目标产物是由C10或C10与C15混合物组成的多环烷烃燃料,密度较高,是一类理想的高密度燃料组分;此外,原料糠醇可由农林废弃生物质中半纤维素组分经水解‑脱水反应得到,异戊二烯可经农林废弃生物质经发酵而来,均属于可再生资源。
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