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公开(公告)号:CN103894232A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410141259.8
申请日:2014-04-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于亚硝酸甲酯甲酰化合成甲酸甲酯反应的负载型催化剂,包含氢化钯活性组分、载体和任选地助剂。以载体的质量计,活性组分氢化钯的百分含量为0.01-2%,助剂的百分含量小于等于20%。本发明还公开了一种用于亚硝酸甲酯甲酰化合成甲酸甲酯反应的催化剂的制备方法,制备步骤如下:任选地将载体浸渍到助剂前驱体的水或乙醇溶液中,静置、干燥、焙烧;再浸渍到钯前驱体的水或乙醇溶液中,搅拌均匀,使载体均匀地分散到钯前驱体溶液中;在加热条件下超声至溶液的溶剂挥发干,使钯前驱体均匀地吸附到载体表面;得到的吸附样品干燥、焙烧;然后在高纯氢气气氛下还原得到负载型氢化钯催化剂。
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公开(公告)号:CN103694116A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410007283.2
申请日:2014-01-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种气相甲醇羰基化合成甲酸甲酯的方法,采用固定床反应工艺,原料甲醇、一氧化碳、氢气和氧气在负载型纳米铂族金属多相催化剂的作用下进行气相羰基化反应得到甲酸甲酯。反应原料按体积比为甲醇(10%-50%)、一氧化碳(10%-50%)、氢气(10%-30%)、氧气(5%-20%),在空速为500-5000h-1,反应温度为323K-423K,反应压力为0.01Mpa-2Mpa下进行反应。
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公开(公告)号:CN119500000A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411511665.9
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种CO酯化制甲酸甲酯中试系统、集装箱式中试装置及生产方法,属于一氧化碳酯化制酯类化学品领域。该集装箱式中试装置采用集装箱式的撬装设计,设备占地面积小,易于移动、现场安装快速、简单和方便,可满足更多场合的对中试装置的临时性需求。该生产方法包括了混合、增压、酯化、反应、分离、精馏、产物储存、公用工程、三废处理、检测与DCS控制,可对各个工艺单元内、各工艺单元之间、以及环境保护、副产品、分析、检测与控制等因素进行考察和验证。不仅可实现甲酸甲酯的小规模连续生产;基于中试试验的结果,还可推动该技术放大乃至工业化。
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公开(公告)号:CN115739121B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202211425240.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J27/04 , H01L31/0264 , B01J27/057 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J23/66 , C01B3/04 , C09K3/00
Abstract: 本申请公开了一种金属包覆型的复合半导体材料及其制备方法和光电探测、光催化、吸波的应用,属于半导体材料领域。一种金属包覆型的复合半导体材料,所述复合半导体材料包括金属单质纳米颗粒、半导体;所述金属单质纳米颗粒包覆在所述半导体的表面和/或内部。通过金属‑半导体相互作用拓宽半导体材料光响应范围、提高电荷分离效率;包覆型半导体材料兼具宽光响应范围、高电荷分离的性能。在300W的AM1.5太阳光模拟氙灯辐照下产氢效率在48小时内基本维持不变;可对300W输出波长大于420纳米的氙灯光实现光电探测;吸收范围可至太赫兹波段。
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公开(公告)号:CN118909001A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410916820.9
申请日:2024-07-09
Applicant: 闽都创新实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C07F13/00 , C07F15/02 , C07F15/06 , C07F15/04 , C07F1/00 , C07F1/08 , C07F3/00 , C07F3/06 , C07F3/08 , C06B41/00 , C06D5/00
Abstract: 本申请公开了一种四嗪含能材料及其制备方法与应用,属于激光起爆点火技术领域。所述含能材料,包括MC2HxN10Oy晶体;M选自Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Cd、Ni中任一种;当M选自Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Cd中任一种时,x=8,y=7;当M为Ni时,x=10,y=8。所述四嗪含能材料,作为激光起爆点火药,所需的激光起爆点火能量普遍低于已报道的化合物,且克服了其存在的严重的ClO4‑离子污染和激光点火阈值高的缺点,在激光起爆点火领域具有重要商业应用价值。
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公开(公告)号:CN117924725A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311866394.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 闽都创新实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种晶态半导体材料,所述晶态半导体材料的分子式为:[M2(pbda)(DMSO)]n;其中n为∞,表示不断重复无限延伸;M代表金属离子;M选自Pb2+、Ba2+、Sr2+、Zn2+、Cd2+、Fe3+、Bi3+、Zr4+、Ag+、Au3+、Hf4+中的至少一种;pbda2‑为对苯二丙烯酸完全脱氢后的配体;DMSO为二甲亚砜。本申请提供的晶态半导体材料制备方法简单,具有较好的X射线衰减能力、载流子迁移率和寿命乘积值大和X射线探测灵敏度高的特点,在X射线辐射直接探测、辐射探测剂量计、X射线半导体医学成像等领域具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN117721538A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311507109.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种无机化合物晶体及其制备方法与作为非线性光学材料的应用,属于激光技术领域。所述无机化合物晶体,化学式为[BX6][Pb6M2Q8];其中,B选自Mg、Mn、Zn、Cd、Hg中任一种;X选自Cl、Br、I中任一种;M选自Si、Ge、Sn中任一种;Q选自S、Se、Te中任一种。无机化合物晶体,兼具大的非线性光学(NLO)系数和高激光损伤阈值,其NLO效应是商用AgGaS2晶体的0.3‑20倍,激光损伤阈值是商用AgGaS2的1‑50倍,综合性能有极大的提高,是潜在的红外NLO材料。
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公开(公告)号:CN114671896B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210467964.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 闽都创新实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C07F1/08 , C07F13/00 , C07F15/02 , C07F15/04 , C07F15/06 , C07F3/06 , C07F3/08 , C08G83/00 , C30B29/54 , C30B7/14 , C06B35/00
Abstract: 本发明公开了一类晶体及其制备方法和作为含能材料的应用,属于含能材料技术领域。所述晶体的分子式是M3C8H12N34,M是金属元素,选自Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cd中的任一种。本发明提供的M3C8H12N34具有优异的稳定性和安全性,作为含能材料与目前商业化的起爆药叠氮化铅相比,所需极限药量是其1/2;与目前商业化的起爆药硝酸肼镍相比,所需极限药量是其1/10,且克服了其存在的严重的铅污染和爆炸性能不足的缺点,在绿色高性能含能材料领域具有重要商业应用价值。
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公开(公告)号:CN111153915B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010044346.7
申请日:2020-01-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种MCHN7含能材料、其制备方法及作为起爆药、炸药和烟火剂的应用。所述含能材料的化学式是MCHN7;其中,M选自IB族金属元素、IIB族金属元素、VIIB族金属元素、VIII族金属元素中的至少一种;所述含能材料的晶体结构属于正交晶系,空间群P212121。所述含能材料具有优异的稳定性和安全性,绿色环保。实验测定热稳定性不小于255℃,撞击感度为0.8~2.0J,摩擦感度大于等于5N,静电火花感度2~200mJ。与目前商业化的起爆药相比,本申请所述含能材料的爆炸热量是其2~4倍,且克服了其存在的严重的铅污染和爆炸性能不足的缺点,在绿色高性能含能材料领域具有重要商业应用价值。
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公开(公告)号:CN115739121A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211425240.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J27/04 , H01L31/0264 , B01J27/057 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J23/66 , C01B3/04 , C09K3/00
Abstract: 本申请公开了一种金属包覆型的复合半导体材料及其制备方法和应用,属于半导体材料领域。一种金属包覆型的复合半导体材料,所述复合半导体材料包括金属单质纳米颗粒、半导体;所述金属单质纳米颗粒包覆在所述半导体的表面和/或内部。通过金属‑半导体相互作用拓宽半导体材料光响应范围、提高电荷分离效率;包覆型半导体材料兼具宽光响应范围、高电荷分离的性能。在300W的AM1.5太阳光模拟氙灯辐照下产氢效率在48小时内基本维持不变;可对300W输出波长大于420纳米的氙灯光实现光电探测;吸收范围可至太赫兹波段。
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