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公开(公告)号:CN106423251B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610912429.7
申请日:2016-10-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/072 , C07C45/00 , C07C49/403
Abstract: 本发明涉及一种负载型钯催化剂的制备方法。所述催化剂以ZIF‑67为前驱体,采用缓慢程序升温的方法将ZIF‑67煅烧,使其热解成为Co/CN材料,然后采用酸洗的方法制备得到碳氮(CN)载体,再经活性组分盐搅拌浸渍、H2还原制得催化剂。此发明的优点在于,制备工艺简单,且制备得到的微孔‑介孔并存的CN材料具有较大的比表面积,有利于活性组分的分散以及反应物的扩散;所制备的Pd@CN催化剂具有良好的稳定性,在苯酚选择性加氢制环己酮的反应中表现出了优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN107413366A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710344634.2
申请日:2017-05-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/44 , C07C45/00 , C07C49/403
Abstract: 本发明涉及一种苯酚加氢催化剂的制备方法,属于催化技术领域。所述催化剂是以双氰胺改性的ZIF-67为前驱体,采用缓慢程序升温的方法将ZIF-67煅烧生成Co-CN材料,接着通过酸洗的方法将Co去除得到碳氮(CN)载体,再经氯化钯水溶液搅拌浸渍、H2还原制得催化剂。此发明的优点在于,在ZIF-67合成过程中添加双氰胺,可提高载体CN材料的比表面积,抑制零价钯的氧化,获得更多的零价钯,制备的Pd@CN催化剂在苯酚加氢制环己酮的反应中展现出优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN106423251A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610912429.7
申请日:2016-10-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/072 , C07C45/00 , C07C49/403
CPC classification number: B01J29/072 , B01J37/0201 , B01J37/0236 , C07C45/006 , C07C49/403
Abstract: 本发明涉及一种负载型钯催化剂的制备方法。所述催化剂以ZIF-67为前驱体,采用缓慢程序升温的方法将ZIF-67煅烧,使其热解成为Co/CN材料,然后采用酸洗的方法制备得到碳氮(CN)载体,再经活性组分盐搅拌浸渍、H2还原制得催化剂。此发明的优点在于,制备工艺简单,且制备得到的微孔-介孔并存的CN材料具有较大的比表面积,有利于活性组分的分散以及反应物的扩散;所制备的Pd@CN催化剂具有良好的稳定性,在苯酚选择性加氢制环己酮的反应中表现出了优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN113292735A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110606673.1
申请日:2021-06-01
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜工程设计研究院有限公司
IPC: C08G83/00 , B01J32/00 , B01J31/22 , B01J35/10 , C07C215/76 , C07C213/02
Abstract: 本发明涉及一种简单的中空ZIF‑8材料的制备方法,属于多孔材料领域。所述材料制备步骤如下:分别将六水合硝酸锌与二甲基咪唑溶于正辛醇溶剂中,将硝酸锌‑辛醇溶液加入咪唑‑辛醇溶液中,磁力搅拌,得到乳白色悬浊液,水浴静置一段时间后,离心、洗涤、干燥得到白色粉末状固体,即为中空ZIF‑8。本方法反应条件温和、工艺简单、操作方便,能够快速得到中空结构的ZIF‑8。
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公开(公告)号:CN111744550A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910240214.9
申请日:2019-03-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/22 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及一种二维纳米片层加氢催化剂的制备方法,属于催化技术领域。首先将二价钯盐与聚乙烯吡络烷酮分别溶于溶剂中,使用水合肼、硼氢化钾、氢氧化钠混合水溶液进行还原反应,制备聚乙烯吡咯烷酮包裹的Pd纳米颗粒;然后在二维ZIF-L-GO复合纳米片形成的过程中加入聚乙烯吡咯烷酮包裹的Pd纳米颗粒,制得二维纳米片层结构的三元Pd-ZIF-L-GO催化剂。此发明的优点在于制备得到的复合催化剂具有二维纳米片-片结构,有利于活性组分的分散以及反应物的扩散;Pd-ZIF-L-GO之间的协同作用使得Pd纳米颗粒均匀分散,催化剂具有良好的稳定性,在硝基物加氢反应中表现出了优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN109694128A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910029767.X
申请日:2019-01-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F1/58 , B01J31/38 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种高浓度对硝基苯酚的处理方法,属于催化技术领域。所述方法通过流通式反应器实现高浓度对硝基苯酚的完全转化,该方法的关键是制备出性能优异的催化膜和构建流通式反应器。首先在陶瓷膜表面及孔道内生长枝状TiO2纳米棒,经硅烷偶联剂改性后负载Pd颗粒制备催化膜。利用膜多孔的特点构建流通式反应器,反应液持续流经膜孔与活性组分充分接触并进行反应,从而实现高浓度对硝基苯酚的连续完全转化。此发明的优点在于,枝状TiO2纳米棒能够提高膜比表面积,从而负载更多的Pd颗粒,提高催化活性;TiO2分枝能够起到固定Pd颗粒的作用;将Pd颗粒负载在膜的表面及孔道中,避免了催化剂与产品后续分离难的问题。
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公开(公告)号:CN109180455A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811202787.4
申请日:2018-10-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C49/403 , C07C45/00
Abstract: 本发明涉及一种苯酚液相加氢制环己酮的生产工艺,使用固定床反应器,在其入口前氢气透过多通道陶瓷膜分散至苯酚溶液中混合后再进入催化剂床层反应,采用连续操作的方式制取环己酮。陶瓷膜分散氢气可获得具有较小气泡和较大气含率的气液混合液,使得气液相间接触面积更大,氢气能更迅速、均匀地溶解于苯酚溶液中,进入到固定床反应器后在催化剂作用下反应得到产物环己酮。该过程实现了气液的高效混合,减少了氢气消耗量,提高了苯酚转化率,提升了反应效率,并提高了催化剂的稳定性,避免了催化剂与产品的分离问题。
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公开(公告)号:CN107628929A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710878145.5
申请日:2017-09-26
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种以甘油为原料生产1,2-丙二醇工艺,以Cu-ZnO作为催化剂,使用固定床反应器,采用多通道陶瓷膜分散氢气进料,通过连续操作方式制取1,2-丙二醇。陶瓷膜分散氢气可获得具有较小气泡和较高气含率的气液混合液,然后进入到固定床反应器在催化剂作用下反应得到产物。该过程实现了气液的高效混合,减少了氢气消耗量,并提高了甘油转化率。
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公开(公告)号:CN106000459A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610392787.X
申请日:2016-06-06
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜工程设计研究院有限公司
IPC: B01J31/02 , B01J35/02 , C07C213/02 , C07C215/76
CPC classification number: B01J31/0238 , B01J35/065 , B01J2231/641 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及一种负载型钯纳米催化剂的制备方法,属于催化技术领域。所述催化剂以陶瓷膜为载体,首先采用多巴胺对陶瓷膜表面及孔道进行改性,然后采用活性组分钯盐溶液浸渍、再经水合肼还原制得催化剂。此发明的优点在于,将纳米级钯催化剂颗粒负载于多巴胺改性的陶瓷膜上,增加了纳米催化剂的负载量同时增强了催化剂颗粒与膜之间的结合力,提高了催化剂的催化活性和稳定性,同时避免了催化剂与产品后续难分离的问题,可广泛应用于加氢反应过程。
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公开(公告)号:CN113304785B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110624587.3
申请日:2021-06-04
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜工程设计研究院有限公司
IPC: B01J31/22 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J37/02 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及一种新型对硝基苯酚加氢催化剂的制备方法,属于催化技术领域。所述催化剂以ZIF‑67为母体,采用CuCl2作为刻蚀剂,制备得到多级孔ZIF载体,再经过浸渍法负载活性组分制得催化剂。此发明的优点在于,通过调控刻蚀剂CuCl2的加入时间及搅拌速度,可以得到具有不同介孔含量的多级孔ZIF载体,有利于活性组分的负载以及反应物的传输与扩散;所制备的Pd@HZIFs催化剂在对硝基苯酚加氢制对氨基苯酚的反应中表现出了优异的催化性能。
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