-
公开(公告)号:CN116535668A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310731007.X
申请日:2023-06-19
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波大学
IPC分类号: C08G83/00
摘要: 本发明揭示了一种具有中空结构的金属有机框架材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括将脱氧胆酸钠溶解在缓冲溶液中,形成溶液A,将六水合硝酸锌溶解在水中,形成溶液B,将溶液A水浴加热搅拌后加入所述溶液B继续搅拌,经过分离、分散后得到溶液C,在所述溶液C中加入有机配体反应,产物离心、洗涤、烘干得到具有中空结构的金属有机框架材料。本发明方法操作简单,过程易控制,经济性高,可推广,制备的MOFs材料传输质量更快,孔隙率高,活性组分丰富,暴露的活性位点更多以及对苛刻条件具有良好的相容性,在分离、传感、催化、药物缓释和能源等领域有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117816209A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410012852.6
申请日:2024-01-04
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波大学
IPC分类号: B01J27/185 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , C07C68/00 , C07C69/96 , C07C201/04 , C07C203/00
摘要: 本发明提供了一种用于间接气相法制备碳酸二甲酯的催化剂、制备方法和应用;所述催化剂由主活性组分、助活性组分以及催化剂载体组成;所述主活性组分包括Pd的磷化物;所述助活性组分为过渡金属的磷化物,并分别负载在所述催化剂载体内;其中,所述主活性组分中的Pd离子与所述助活性组分中的过渡金属离子通过络合剂络合后形成Pd‑过渡金属络合结构的络合物。通过采用本发明的技术方案,在制备过程中通过使用络合剂对Pd和过渡金属离子进行络合,防止磷化剂加入后在搅拌过程中产生的氢氧化物沉淀,一方面能够提高催化剂中的活性成分能够均匀分布在载体内,另一方面,提高催化剂中具有催化活性成分的有效含量。
-
公开(公告)号:CN117160380A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311092075.2
申请日:2023-08-28
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: B01J19/00 , C07C29/141 , C07C31/20 , B01J8/00
摘要: 本发明揭示了一种3‑羟基丙醛加氢制1,3‑丙二醇的系统及方法。所述3‑羟基丙醛加氢制1,3‑丙二醇的方法包括:以微界面反应发生器将氢气破碎为微米级气泡后与3‑羟基丙醛溶液混合,形成气液乳化物;使所述气液乳化物在釜式加氢反应器内进行加氢反应,从而在温和条件下使3‑羟基丙醛转化为1,3‑丙二醇。本发明通过引入微界面反应发生器扩大了3‑羟基丙醛溶液的浓度范围,降低了加氢反应的压力,提高了运行中的安全性;同时降低了物料的氢油比,提高了氢气的利用率,减少了氢气循环的能耗。
-
公开(公告)号:CN116809097A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310836062.5
申请日:2023-07-10
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: B01J27/232 , B01J37/02 , C10G49/02 , C10G49/12
摘要: 本发明公开了一种贝壳基浆态床加氢催化剂的制备方法,包括:将废弃贝壳清洗、烘干、粗碎、粉化,得到贝壳粉;将贝壳粉浸渍在硝酸铁水溶液中,得到铁贝壳粉混合物,烘干,得到含铁贝壳粉;将含铁贝壳粉浸渍在阴离子表面活性剂水溶液中,烘干,得到贝壳基浆态床加氢催化剂。本发明还公开了一种贝壳基浆态床加氢催化剂及其应用。本发明制备方法简单,成本低,制备得到的贝壳基加氢催化剂具有丰富的孔道结构和内、外表面积,可最大限度地供劣质重油中沥青、胶质等大分子化合物负载或沉积,可使低附加值的劣质重油转化为固定床加氢装置的进料,最终转化为清洁燃料产品,显著提升了其经济性,在劣质重油加工领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116637647A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310612112.1
申请日:2023-05-26
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: B01J29/03 , B01J29/035 , B01J29/70 , B01J29/40 , B01J29/08 , B01J37/02 , B01J37/30 , C07C45/64 , C07C47/19
摘要: 本发明揭示了一种过渡金属负载分子筛催化剂及其制备方法与应用。所述过渡金属负载分子筛催化剂的制备方法包括:采用有机碱对分子筛进行刻蚀处理,形成具有多级孔道和缺陷的分子筛;将经刻蚀处理后的分子筛浸渍于过渡金属盐溶液中,之后干燥、焙烧,使过渡金属负载于分子筛所含多级孔道和缺陷位置;对经焙烧后的分子筛进行离子交换,获得过渡金属负载分子筛催化剂。本发明提供的负载分子筛催化剂的制备工艺简单,成本低廉,制得的负载分子筛催化剂适用于酸催化反应,特别是适用于丙烯醛水合制备3‑羟基丙醛反应,具有较好的催化活性与再生能力。
-
公开(公告)号:CN115678624A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110840231.3
申请日:2021-07-23
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波杭州湾新材料研究院
摘要: 本发明揭示了一种改性磺酸盐缩聚物分散剂及其制备方法和应用。所述改性磺酸盐缩聚物分散剂是以磺化剂、交联剂和烯丙基聚氧乙烯醚APEG等作为原料,以水为溶剂,通过缩聚反应而得,并具有成本低、生产工艺简单、反应条件温和、粘度低等特点。本发明通过在磺酸盐缩聚物中引入烯丙基聚氧乙烯醚APEG而形成分散剂,在应用于水煤浆成浆时,可以极大地改善浆体的成浆稳定性,形成均匀而稳定、成品颜色浅的浆体,较之现有技术,具有明显提高的成浆浓度和稳定性。
-
公开(公告)号:CN112574779B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201910938382.5
申请日:2019-09-30
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C10G67/00 , B01J23/888 , B01J33/00 , B01J35/10
摘要: 本发明公开了一种劣质重油的加工方法及加氢保护催化剂与应用。所述加工方法包括:对劣质重油进行分馏处理,得到重馏分和轻馏分,之后所述重馏分经溶剂抽提得到富芳组分和胶质组分;使所述富芳组分、轻馏分中的萘后馏分均匀混合,并使所获混合物与加氢保护催化剂接触,进行加氢保护反应、加氢精制反应和加氢裂化反应,实现劣质重油的加工;所述加氢保护催化剂包括金属活性组分和载体,所述载体主要由富勒烯的甲苯溶液与浆状氧化铝混合、挤条成型及干燥、焙烧形成,所述金属活性组分包括金属氧化物。本发明的加工方法解决了劣质重油中因沥青质含量高而不能直接采用固定床加氢工艺的问题,使劣质重油全馏分得到充分的利用,提高了劣质重油的综合经济性。
-
公开(公告)号:CN113385207B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110781605.9
申请日:2021-07-09
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种碳酸二甲酯的合成催化剂及其制备方法与应用。所述合成催化剂包括活性炭载体、碱性物质以及Na2SiO3助剂,所述碱性物质与Na2SiO3助剂负载于所述活性炭载体的所含孔洞中。本发明还提供了一种草酸二甲酯脱羟合成碳酸二甲酯的方法,其包括:将溶于第二溶剂的草酸二甲酯连续输入设置有所述合成催化剂的反应器中,于温度为220~230℃,液时空速为1~3h‑1的条件下连续反应,获得碳酸二甲酯。本发明提供的合成催化剂的制备过程简单,应用于草酸二甲酯脱羟合成碳酸二甲酯连续反应时,具有较高的稳定性、转化率和时空产率,适用于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN113385207A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110781605.9
申请日:2021-07-09
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种碳酸二甲酯的合成催化剂及其制备方法与应用。所述合成催化剂包括活性炭载体、碱性物质以及Na2SiO3助剂,所述碱性物质与Na2SiO3助剂负载于所述活性炭载体的所含孔洞中。本发明还提供了一种草酸二甲酯脱羟合成碳酸二甲酯的方法,其包括:将溶于第二溶剂的草酸二甲酯连续输入设置有所述合成催化剂的反应器中,于温度为220~230℃,液时空速为1~3h‑1的条件下连续反应,获得碳酸二甲酯。本发明提供的合成催化剂的制备过程简单,应用于草酸二甲酯脱羟合成碳酸二甲酯连续反应时,具有较高的稳定性、转化率和时空产率,适用于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109304213B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201710629122.0
申请日:2017-07-28
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种加氢裂化催化剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:对石墨烯进行水蒸汽喷淋改性处理,获得改性石墨烯;将氢氧化铝干胶粉与改性石墨烯混合均匀,获得载体;提供金属活性组分的前驱体的水溶液作为浸渍溶液,所述金属活性组分的前驱体选自包含ⅥB族和/或Ⅷ族金属元素的水溶性化合物,所述金属活性组分选自金属氧化物,将载体浸渍于所述浸渍溶液中,再进行微波干燥,之后与分子筛混合均匀,经碾压、成型、干燥和焙烧处理,获得加氢裂化催化剂。本发明的制备方法简单,成本低,具有活性好、孔容大、比表面积大、强度大的优点,适用于处理干点高(大于560℃)、更劣质的原料油,且具有活性稳定好的特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-