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公开(公告)号:CN114538468A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210323916.5
申请日:2022-03-30
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本技术方案提供一种名为NPS‑1的新型磷硅分子筛材料,晶体结构为类MFI分子筛,其中硅/磷原子比为100~4。同时提供该材料的制备方法,利用廉价易得的磷源,硅源和有机胺为反应物,加入四丙基溴化铵等物质,通过化学法剥离层状前体,进而气相晶化,制备出了一种具有类MFI结构的新型磷硅分子筛材料。该新型磷硅分子筛材料是一种仅有磷氧四面体和硅氧四面体为结构单元构成的全新骨架的分子筛材料。该材料有诸多优点,可以经工业化大量生产。发明方法模板剂用量少,适用于工业化大量生产、且成本低、基本没有环境污染。
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公开(公告)号:CN118719099A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410774142.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
IPC: B01J27/057 , B01J37/02 , C07C45/36 , C07C47/54 , C07C47/55 , C07C47/565
Abstract: 本发明提供了一种复合氧化物催化剂催化芳香族化合物气相选择氧化制高附加值芳香醛的方法,涉及精细化学品合成领域。其中,对二甲苯气相选择氧化生成对甲基苯甲醛催化性能最好,对甲基苯甲醛产率高达42.9%;对氯苯甲醛选择性最高,在对氯甲苯转化率为28.9%时,对氯苯甲醛选择性为99.1%;但是邻硝基甲苯、邻甲苯胺和邻甲酚不能被TeOa/(Na‑MoVNbTe)Ob催化剂催化氧化生成对应的高附加值芳香醛,它们发生了分解或者聚合。在以分子氧为氧化剂条件下,与已经报道的芳香族化合物气相选择氧化制高附加值芳香醛的催化剂相比,该催化剂不仅可以提高反应效率,还能实现超高的高附加值芳香醛选择性,同时也是一条绿色清洁的高附加值芳香醛生成路线,具有显著地工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114976047A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210502904.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醇电氧化的催化剂及其制备方法,涉及纳米催化材料领域。本发明的催化剂为具有类巢型结构的Zn‑N‑C包裹PtZnδ/C催化剂,其中类巢型外壳为与Zn配位的氮掺杂的多孔碳骨架材料,包覆在PtZn活性中心表面。Zn‑N‑C对活性中心PtZnδ的电子调节提高了反应活性并加速了反应动力学,表现出优秀的甲醇氧化电催化活性,削弱了反应过程中CO中间体的毒化作用;Zn‑N‑C减弱了反应中金属的溶出和团聚,提高了催化剂的整体稳定性;Zn‑N‑C类巢型外壳具有较大的比表面积和孔径容量,可预富集甲醇,提高活性中心附近的甲醇浓度。
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公开(公告)号:CN114797941A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210526633.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种M‑N‑C单原子催化剂的制备方法及应用,涉及纳米催化材料领域。本发明利用含氮量高,缺陷丰富的前驱体,与金属盐一起加热球磨后得到。该制备方法利用一定温度下球磨撞击中产生的大量机械能使金属原子与掺氮前驱体发生相互作用得到高活性位点,方法便捷且易于放大,制备得到的M‑N‑C催化剂具有媲美商业Pt/C催化剂的氧还原性能。
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公开(公告)号:CN119565688A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510131791.X
申请日:2025-02-06
Applicant: 张家港市华昌新材料科技有限公司 , 江苏介观催化材料科技有限公司
IPC: B01J35/51 , B01J23/745 , B01J35/61 , B01J23/755 , B01J23/00 , B01J35/40 , C10G3/00
Abstract: 本发明涉及一种催化丁辛醇残液重组分裂解的催化剂及其制备方法,该催化剂包括催化剂载体、催化剂活性中心和助催化剂,催化剂活性中心为氧化钛,助催化剂为铁、钴、镍、锰、铜、钼、钨、锡及它们的氧化物中的一种或多种,所述催化剂载体为氧化铝、氧化硅、镁铝水滑石、羟基磷灰石、Y型分子筛、A型分子筛、ZSM‑5、Beta‑分子筛、椰壳炭、XC‑72R、XC‑72的一种或多种。本发明的催化剂催化丁辛醇残液重组分裂解的效果好且使用寿命长,可用于丁辛醇残液重组分连续流催化裂解反应,实现丁辛醇残液重组分大规模连续化裂解处理,将显著降低丁辛醇残液重组分裂解成本,提高丁辛醇残液重组分的经济效益。
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公开(公告)号:CN119565196A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510131790.5
申请日:2025-02-06
Applicant: 张家港市华昌新材料科技有限公司 , 江苏介观催化材料科技有限公司
IPC: B01D3/14 , C07C29/00 , C07C29/80 , C07C31/12 , C07C31/125 , C07C45/52 , C07C45/82 , C07C47/02 , C07C47/20 , C07C51/00 , C07C51/44 , C07C53/124 , C07C53/126 , B01D3/00 , B01D3/32 , B01D3/42 , B01J8/02
Abstract: 本发明涉及一种丁辛醇残液重组分的裂解工艺,将丁辛醇残液重组分通入反应精馏塔系统内进行裂解反应,反应精馏塔系统包括反应精馏塔、再沸器、冷却器、回流罐和回流泵,反应精馏塔包括自上而下依次设置的精馏段、提馏段和反应段,反应段中装填有用于催化丁辛醇残液重组分裂解的催化剂,丁辛醇残液重组分从精馏段和提馏段之间的入口进入,在流经反应段时发生裂解反应,反应后物料经再沸器加热产生气相轻组分,气相轻组分上升至塔顶,从塔顶出口排出并经冷却器冷凝得到液相轻组分,液相轻组分依次流经回流罐和回流泵后,一部分从精馏段上方的入口回流进入反应精馏塔中,另一部分从反应精馏塔系统中输出。
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公开(公告)号:CN119481107A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411527861.5
申请日:2024-10-30
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种通过载体改性制备的高性能Pt/C催化剂及其制备方法,高性能Pt/C催化剂包括:碳载体和负载在碳载体之上的Pt纳米粒子,所述碳载体在负载前采用尿素通过等量浸渍的方法进行处理。本发明通过尿素处理后的载体其微孔数量显著减少,表面含N量显著增加。以此为载体,经水热处理后制备得到高性能Pt/C催化剂。通过这种方式制备得到的Pt/C催化剂具有良好的催化活性和稳定性,半波电位达0.87 V,经过50000圈循环后,电化学活性比表面积仅下降2%,半波电位几乎不变。催化剂在膜电极测量时也具有较好的性能,其峰值功率密度可达1.3W/cm2。该催化剂制备简单,性能优异,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114976047B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210502904.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醇电氧化的催化剂及其制备方法,涉及纳米催化材料领域。本发明的催化剂为具有类巢型结构的Zn‑N‑C包裹PtZnδ/C催化剂,其中类巢型外壳为与Zn配位的氮掺杂的多孔碳骨架材料,包覆在PtZn活性中心表面。Zn‑N‑C对活性中心PtZnδ的电子调节提高了反应活性并加速了反应动力学,表现出优秀的甲醇氧化电催化活性,削弱了反应过程中CO中间体的毒化作用;Zn‑N‑C减弱了反应中金属的溶出和团聚,提高了催化剂的整体稳定性;Zn‑N‑C类巢型外壳具有较大的比表面积和孔径容量,可预富集甲醇,提高活性中心附近的甲醇浓度。
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公开(公告)号:CN114797941B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210526633.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种M‑N‑C单原子催化剂的制备方法及应用,涉及纳米催化材料领域。本发明利用含氮量高,缺陷丰富的前驱体,与金属盐一起加热球磨后得到。该制备方法利用一定温度下球磨撞击中产生的大量机械能使金属原子与掺氮前驱体发生相互作用得到高活性位点,方法便捷且易于放大,制备得到的M‑N‑C催化剂具有媲美商业Pt/C催化剂的氧还原性能。
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公开(公告)号:CN114873602B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210329197.8
申请日:2022-03-30
Applicant: 南京大学 , 江苏介观催化材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种名为NPS‑2的磷硅分子筛材料,晶体结构为类MTN分子筛,其中硅/磷原子比为100~5。本发明同时提供该材料制备方法,利用廉价易得的磷源,硅源和有机胺为反应物,通过化学法剥离层状前体,进而气相晶化,制备出了一种具有类MTN结构的磷硅分子筛材料。该磷硅分子筛材料是一种仅有磷氧四面体和硅氧四面体为结构单元构成的全新骨架的分子筛材料。该材料有诸多优点,可以经工业化大量生产。发明方法模板剂用量少,适用于工业化大量生产、且成本低、基本没有环境污染。
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