一种羧基功能化ILs@MOFs复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113769790A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111091967.1

    申请日:2021-09-17

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明涉及一种羧基功能化ILs@MOFs复合材料及其制备方法和应用。本发明通过Uio型金属有机框架材料的形成和结构特点,利用羧基功能化离子液体的羧基基团与锆及锆金属簇的配位作用,以类配体的形式部分取代Uio型金属有机框架原始配体的方式,将羧基功能化离子液体固载在Uio型金属有机框架材料上。该复合材料除保留了原Uio型金属有机骨架材料的框架结构外,还可以通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类来调控催化剂的活性位点。本发明制备的复合材料能够作为催化剂高效吸附和转化二氧化碳,在二氧化碳和环氧化物的环加成反应中表现出良好的催化活性和稳定性。

    一种Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸离子液体的方法

    公开(公告)号:CN110841718B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201911228127.8

    申请日:2019-12-04

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明提供了一种Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸离子液体的方法,属于复合材料技术领域。本发明利用羧基功能化离子液体的桥连作用(离子液体阳离子可以与去质子化的杂多酸结合形成新的离子液体、自带的羧基基团可以与MOFs金属簇配位结合),以原位合成的方式将杂多酸固载到Zr基MOFs的孔道内。这种新型的杂多酸固载方法,能够很好的解决固载后的杂多酸易沥出的问题。并且,此种固载方法具有很强的普适性,能够适用于各种杂多酸和以羧基为配位基团的MOFs。本发明制备的Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸固体催化剂在氧化脱除模拟汽油中噻吩类化合物的反应中,表现出了优异的催化性能和重复使用性能。

    一种微液滴反应器连续生产一氯丙酮的方法

    公开(公告)号:CN112358387A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011345000.7

    申请日:2020-11-26

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种使用微液滴反应器连续生产高纯度一氯丙酮的方法,以含有一定浓度氯气的盐酸水溶液为分散相,含有丙酮的环己烷溶液为连续相,连续相中丙酮与分散相中Cl2发生反应,所得反应产物经精馏后得到高纯度一氯丙酮。含有Cl2的HCl溶液在微通道中被连续相剪切成微液滴,这些微液滴被连续相所包围,避免了HCl溶液对设备的腐蚀。连续相中的过量丙酮与液滴中Cl2在相界面上反应生成一氯丙酮,而后扩散至连续相主体。由于Cl2不溶于环己烷所以能够有效避免Cl2与一氯丙酮进一步反应得到副产物。本发明采用微液滴反应器连续高效地生产高纯度一氯丙酮,大幅减少副产物的生成,过程易于控制。

    一种生产1,2-己二醇的方法及其装置系统

    公开(公告)号:CN111704527A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010591873.X

    申请日:2020-06-24

    申请人: 福州大学

    IPC分类号: C07C31/20 C07C29/09 C07C29/80

    摘要: 本发明属于有机合成应用技术领域,具体涉及一种生产1,2-己二醇的方法及装置。以1,2-己二醇二甲酸酯或1,2-己二醇单甲酸酯为原料,将水与1,2-己二醇二甲酸酯(或,2-己二醇单甲酸酯)按比例混合后送入装有酸性树脂催化剂的预反应器进行部分水解,预反应液再送入反应与精馏耦合的塔装置内实现完全水解。塔装置顶部采出含有甲酸的水溶液,底部塔釜得到1,2-己二醇粗品。本发明反应条件温和,工艺简单,易于工业化连续生产,1,2-己二醇二(单)甲酸酯的单程水解率高于99%,简单精制后可得纯度高于99.5%的1,2-己二醇产品。

    结晶管结构及采用该结晶管结构的结晶器

    公开(公告)号:CN107617230B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201710951033.8

    申请日:2017-10-13

    申请人: 福州大学

    IPC分类号: B01D9/02

    摘要: 本发明涉及一种结晶管结构及采用该结晶管结构的结晶器,结晶管结构包括冷却介质管、结晶管,所述结晶管在冷却介质管外部,所述冷却介质管为包括内管和外管的同轴圆柱体套管式结构,外管套设在内管外,外管与内管相连通,内管上设置有冷却介质入口,外管上设置有冷却介质出口,所述结晶管外周设置有若干翅片,所述翅片相对于结晶管的轴线平行或倾斜设置,本发明的结晶管结构增大了有效换热面积,提高了传热效率,强化了降膜结晶过程;而且能耗低,生产能力大,结构紧凑,容易实现,易于工业放大。