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公开(公告)号:CN115073486A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210750120.8
申请日:2022-06-29
申请人: 回音必集团抚州制药有限公司
IPC分类号: C07D493/04 , B01J31/04 , B01J27/02 , A61K9/08 , A61K31/34 , A61P9/04 , A61P9/08 , A61P9/10 , A61P9/12 , B01D39/20
摘要: 本发明公开了一种硝酸异山梨酯及其注射液的制备方法,通过活性炭催化剂对山梨醇原料进行催化,催化效果更好,以对硝酸异山梨酯主药进行性状优化,致使成品的硝酸异山梨酯溶解性更好,在与注射辅料共同配置成注射液时能使用更低的温度,一方面避免高温配伍,且能够有效减少低温配伍时的大颗粒结晶,从而有效降低配伍后结晶的问题,提升产品的稳定性,另一方面降低流水线工艺难度,制造更方便。
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公开(公告)号:CN115007154A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210688922.0
申请日:2022-06-16
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J27/02 , B01J27/185 , B01J27/24 , C07C29/34 , C07C31/125 , C07C31/12 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种木质素衍生镍基催化剂的制备方法。本发明在制备元素掺杂木质素树脂前驱体时,采用羧甲基化试剂对木质素进行羧甲基化改性;选用甲醛作为添加剂,对改性试剂进行接枝反应,羧甲基化木质素溶液与改性试剂进行缩合反应得到不同元素掺杂的木质素树脂前驱体。随后元素掺杂木质素树脂前驱体与硝酸镍溶液通过自组装共沉淀法制备得到木质素‑镍复合材料。木质素‑镍复合材料干燥后在不同气体氛围下煅烧得到木质素衍生镍基催化剂,其粒径可达6‑22nm。本发明制备得到的木质素衍生镍基催化剂可用于乙醇偶联反应,乙醇转化率可达到81.8%,高级醇的收率可达35.3%,具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN114891048A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210526160.4
申请日:2022-05-16
申请人: 浙江晟格生物科技有限公司
摘要: 本发明公开一种制备1‑氧‑氟基‑2,3,5‑三氧苯甲酰基‑L‑核糖的方法,包括以下步骤:S1:制备固体酸催化剂PISA/Gu‑O‑GN;S2:以L‑核糖为原料;通过甲基化反应得到1‑氧‑甲基‑L‑呋喃核糖;之后将1‑氧‑甲基‑L‑呋喃核糖通过苯甲酰基化反应得到1‑氧‑甲基‑2,3,5‑三氧苯甲酰基‑L‑呋喃核糖;S3:在固体酸PISA/Gu‑O‑GN存在下,通过乙酰化反应制得1‑氧‑乙酰基‑2,3,5‑三氧苯甲酰基‑β‑L‑呋喃核糖;之后通过去乙酰基制备得到1‑氧‑2,3,5‑三氧苯甲酰基‑β‑L‑呋喃核糖;S4:通过氟基化反应,制备1‑氧‑4‑氟基‑2,3,5‑三氧苯甲酰基‑L‑呋喃核糖;本发明在乙酰化过程中,加入固体酸催化剂PISA/Gu‑O‑GN,其催化率提高至95.8%,较现有液态酸催化剂、固体酸催化剂等催化率提高了20%‑50%。
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公开(公告)号:CN114870885A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210617090.3
申请日:2022-06-01
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B01J27/25 , B01J27/02 , B01J31/02 , B01J31/26 , B01J37/08 , B01J37/30 , B01J37/02 , C07D307/46
摘要: 本发明公开了一种木质素磺酸钠基碳固载型催化剂的制备方法,其包括,将木质素磺酸钠经过冰晶模板和温和热解;木质素磺酸钠与H2SO4溶液进行离子交换;用浸渍法使木质素磺酸钠固载硝酸铝,之后经过抽滤,洗涤,干燥得到新型含有硝酸铝和磺酸根的双功能非均相催化剂,生产的木质素磺酸钠基碳固载型催化剂,具有制备方法绿色简单、催化活性高、可重复使用、成本低的优势,具有很好的实用性和经济性。本发明催化剂载体具有储量丰富、无毒、可生物降解的特点,是一种良好的固体催化剂。
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公开(公告)号:CN114797897A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210369070.9
申请日:2022-04-08
申请人: 浙江大学 , 安庆市长三角未来产业研究院
IPC分类号: B01J27/02 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种硫掺杂钴单原子碳材料及其合成方法和降解废水中双酚A的应用。合成的硫掺杂钴单原子碳材料能够通过活化过一硫酸钾产生单线态氧降解水体中的双酚A,一方面能够快速活化过一硫酸盐,高效利用过一硫酸盐,减少剩余过一硫酸盐排放所产生的二次污染,另一方面能够不受水体背景离子干扰,保持高效降解,使其更好的应用在水污染控制领域。
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公开(公告)号:CN110102314B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201910305121.X
申请日:2019-04-16
申请人: 中山大学
IPC分类号: B01J27/02 , B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种S‑Cu1‑XCoXFe2O4类芬顿催化剂、催化体系及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将铜源、钴源和三价铁源混合溶解后加入溶剂,进行水热反应得Cu1‑XCoXFe2O4粉末;S2:将Cu1‑XCoXFe2O4粉末加入硫酸溶液中,搅拌反应得粉末;S3:将粉末煅烧即得所述S‑Cu1‑XCoXFe2O4类芬顿催化剂。本发明提供的制备方法工艺简单,材料来源广、成本低、环境友好;制备得到S‑Cu1‑XCoXFe2O4类芬顿催化剂,催化活性高,适用范围广,反应速率快,易回收,与HCO3‑/H2O2结合可快速去除多种难降解有机物质,尤其是安替比林、酸性橙II等难降解有机物质。
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公开(公告)号:CN112778082B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110055107.6
申请日:2021-01-15
申请人: 万华化学集团股份有限公司
IPC分类号: C07C29/156 , C07C31/20 , B01J27/02 , B01J27/053
摘要: 本发明公开了一种乙醛缩合制备1,3‑丁二醇的方法,包括以下步骤:1)向乙醛缩合反应液中加入1,3‑丁二醇和固体酸催化剂,使反应液中3‑羟基丁醛、缩合副产物均与1,3‑丁二醇反应完全,生成中间体;2)精馏分离出乙醛,然后对反应液进行水解加氢,使前述反应生成的中间体生成产品1,3‑丁二醇。本发明制备方法的优点主要体现在:乙醛回收率高(≥95%),易于分离,生产成本低、操作简单等优点,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114702975A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210385907.9
申请日:2022-04-13
申请人: 河南师范大学
IPC分类号: C10B53/00 , C10B57/02 , C10B57/08 , C10B57/10 , C01B32/324 , C02F1/28 , C02F1/72 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J27/02 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种两步式硫掺杂生物炭的制备方法及应用,其制备过程为:采用剩余污泥作为原料,烘干粉碎后将其与硫元素混合均匀,先使用高温高压的反应釜在烘箱内水热炭化,再置于管式炉中在N2氛围下热解,取出后粉碎过筛得到硫掺杂污泥生物炭。本发明制备的硫掺杂污泥生物炭具有较高的比表面积、丰富的孔隙结构,可活化过硫酸盐PMS产生环境持久性自由基(EPFRs)高效降解水中的抗生素,实现了剩余污泥的资源化利用,且制备过程简单,绿色环保,适用于水处理中抗生素的去除。
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公开(公告)号:CN114653380A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210301558.8
申请日:2022-03-24
申请人: 淮阴师范学院
IPC分类号: B01J27/02 , B01J35/08 , C07C41/03 , C07C43/178
摘要: 本发明公开了一种球状污泥基固体酸催化剂的制备方法及其产品和应用,属于固体废弃物资源化处理技术领域;对化工污泥进行酸溶液浸渍,之后预炭化,再进行碱溶液浸渍,并高温活化得到活性炭;然后加入凹凸棒石和乙醇溶液混合搅拌定型,之后陈化、焙烧;对所得样品用3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行氨基化改性,最后再进行磺酸化改性,对所得固体洗涤并干燥,即得球状污泥基固体酸催化剂,将其应用于2‑苯基环氧乙烷与甲醇的加成反应可使2‑甲氧基‑2‑苯基乙醇的收率达到91.2%。本发明以化工污泥作为基本原料,实现化工固体废弃物资源化利用;本发明制备的球状污泥基固体酸催化剂,具有催化效率高,催化剂易回收和可以重复利用等优势。
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公开(公告)号:CN114570389A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210201560.8
申请日:2022-03-03
申请人: 农业农村部环境保护科研监测所
摘要: 本发明属于固体催化剂技术领域,提供了一种磺酸基碳催化剂的制备方法,将废弃口罩和布朗斯酸混合后依次进行球磨、热处理和氧化处理,得到磺酸基碳催化剂;布朗斯酸包括5‑磺基水杨酸和/或硫酸铝。本发明通过在含有5‑磺基水杨酸和硫酸铝的条件下对口罩进行球磨,使口罩的主要成分聚丙烯酸酯发生裂解,进而促进其在热处理过程中发生碳化反应,并在其上形成磺酸基催化点位,然后通过氧化处理使催化剂富含含氧官能团;其中的含氧官能团有利于果糖吸附,促进物质传质,磺酸基官能团能够促进果糖转化为终产物5‑羟甲基糠醛,从而实现了催化反应的高效进行。实施例的结果显示,果糖的转化率为82%,5‑HMF的产率为63%。
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