-
公开(公告)号:CN119657116A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411665287.X
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/34 , C02F1/72 , C02F1/78 , B01J35/52 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/30 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,涉及一种中空碳球‑钙钛矿纳米反应器催化剂,其由中空多孔碳球,以及负载于中空多孔碳球上的钙钛矿组分构成,其中,所述钙钛矿的分子结构式为Ca1.1MnO3‑δ,δ为氧空位,取值为0‑1;相较于传统的金属氧化物催化剂,中空碳球‑钙钛矿纳米反应器催化剂通过中空多孔碳球与钙钛矿的结合,形成以钙钛矿为活性中心,中空多孔碳球协同催化的催化剂,该催化剂具有吸附与催化协同作用,碳层与钙钛矿的结合提高钙钛矿活性中心的电子转移等优点。此外,中空纳米反应器结构使得催化剂因能充分暴露活性位点,避免活性组分的损失,提高传质性能,进而提高催化剂性能。
-
公开(公告)号:CN119406396A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411665166.5
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于有机污染物废水臭氧催化氧化深度处理的富氧空位钙钛矿催化剂,其分子结构为AxBO3‑δ;其中,A位为Ca,B位为金属活性组分,所述金属活性组分为Mn,δ为氧空位,取值为0‑1;x为A位化学计量,取值为1、1.05、1.1、1.15、1.2。该催化剂具有较高的氧空位和更高的催化活性;该催化剂利用氧空位诱导超氧自由基(·O2‑)的生成,通过·O2‑的氧化还原特性构建了Mn(II/III/IV)快速循环的新机制,自由基总产率提高了200%。该催化剂制备工艺简单,油浴‑焙烧过程可实现催化剂的快速制备,面向有机污染物废水的深度处理,具有良好的催化性能,有效节省了成本,具有广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN115055174B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210757491.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/02 , B01J27/24 , B01J31/06 , B01J31/26 , B01J31/22 , B01J32/00 , B01J21/16 , B01J21/18 , B01J21/04 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种用于含盐有机废水深度处理的Ca基臭氧氧化催化剂,其由载体、负载于载体上的金属活性组分构成,所述金属活性组分为钙氧化物;所述载体经由二次表面修饰;其中,表面Ⅰ次修饰基于修饰剂Ⅰ在载体表面进行包覆,使载体表面形成对钙离子具有较强的锚定牵引作用的基团;表面Ⅱ次修饰基于修饰剂Ⅱ在经表明次修饰的载体表面进行交联聚合,使修饰剂Ⅱ与Ca2+在经表面Ⅰ次修饰的载体表面上形成稳定的聚合物从而增加催化剂的活性和稳定性。相较于现有的单金属氧化物催化剂,该催化剂有效减少了活性金属Ca的流失,增加了催化剂的活性位点,有效提高了催化剂的活性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN114853593B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210518726.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07C51/09 , C07C51/42 , C07C51/43 , C07C51/44 , C07C51/48 , C07C51/487 , C07C57/03 , C11B1/06 , C11C1/02 , C11C1/10
Abstract: 本发明涉及一种从元宝枫籽油中提取高纯神经酸的方法。该方法由分子蒸馏、尿素包合和低温结晶过程组成。先将元宝枫种仁压榨得到元宝枫毛油,除去毛油杂质得元宝枫籽油;将元宝枫籽油进行酯交换反应,酸化、萃取得混合脂肪酸;将混合脂肪酸在合适条件下进行二级分子蒸馏,得神经酸含量35%以上的神经酸粗品;采用尿素包合继续分离纯化神经酸粗品,得到二次神经酸粗品;最后,通过对二次神经酸粗品的多级低温结晶纯化,得到纯度大于99%的高纯神经酸产品。本发明方法从元宝枫籽油中直接提取高纯神经酸,工艺简单、产品纯度高、提取成本低,且可大规模生产。
-
公开(公告)号:CN115160129A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210837603.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种从元宝枫籽油中分离制备高纯神经酸酯的方法。该方法是先将元宝枫种仁压榨得到元宝枫毛油,经除杂、脱胶、脱酸、脱水工艺得元宝枫籽油;将元宝枫籽油进行酯交换反应,得到混合脂肪酸酯;将混合脂肪酸酯在合适条件下进行减压精馏,得到较高纯度的神经酸酯产品;萃取除去重组分后再采用低温结晶继续提纯神经酸酯,最终得到高纯神经酸酯产品。本发明方法采用元宝枫籽油作为原料制备脂肪酸酯,分离纯化其中的长碳链不饱和脂肪酸酯,得到一系列不同纯度的神经酸酯;采用高效、操作简单、适用于工业化生产的多级减压精馏‑低温结晶联用的高纯神经酸酯提纯工艺,与现有工艺相比,缩短了工艺流程,神经酸酯纯度可达97%以上。
-
公开(公告)号:CN114853593A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210518726.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07C51/09 , C07C51/42 , C07C51/43 , C07C51/44 , C07C51/48 , C07C51/487 , C07C57/03 , C11B1/06 , C11C1/02 , C11C1/10
Abstract: 本发明涉及一种从元宝枫籽油中提取高纯神经酸的方法。该方法由分子蒸馏、尿素包合和低温结晶过程组成。先将元宝枫种仁压榨得到元宝枫毛油,除去毛油杂质得元宝枫籽油;将元宝枫籽油进行酯交换反应,酸化、萃取得混合脂肪酸;将混合脂肪酸在合适条件下进行二级分子蒸馏,得神经酸含量35%以上的神经酸粗品;采用尿素包合继续分离纯化神经酸粗品,得到二次神经酸粗品;最后,通过对二次神经酸粗品的多级低温结晶纯化,得到纯度大于99%的高纯神经酸产品。本发明方法从元宝枫籽油中直接提取高纯神经酸,工艺简单、产品纯度高、提取成本低,且可大规模生产。
-
公开(公告)号:CN114405494A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210112168.6
申请日:2022-01-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/02 , B01J35/10 , C02F1/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种用于含盐有机废水深度处理的臭氧氧化催化剂,其由载体、负载于载体上的金属活性组分构成,其中,所述金属活性组分为钙氧化物。本发明还涉及上述催化剂的制备方法,其主要通过表面修饰的方法改善金属活性组分分散程度,增强活性组分‑载体相互作用,从而获得具有高活性及良好稳定性的催化剂。本发明所述的催化剂为在活性炭、三氧化二铝、分子筛、麦饭石或其他载体进行表面修饰,以Ca盐为金属活性组分,制备绿色高效的新型Ca基臭氧氧化催化剂。本发明制备上述催化剂的工艺流程简单,采用常规浸渍法可实现催化剂的快速制备,面向含盐有机废水的深度处理,具有良好的催化性能,适用于工业化推广。
-
公开(公告)号:CN111841338B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910338331.9
申请日:2019-04-25
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于CO2分离的固定载体复合膜及其制备方法。该方法以聚乙烯醇和聚乙烯基咪唑两种聚合材料共混,并且任选地添加可以和两种聚合物发生作用的金属离子(优选镁离子)制备固定载体复合膜。将该膜用于二氧化碳分离,得到了高CO2渗透速率和高分离因子。该方法具有操作流程简单、成本低和绿色环保等优点。
-
公开(公告)号:CN111925380A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910395922.X
申请日:2019-05-13
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07D498/06 , C07C69/78
Abstract: 本发明涉及一种引起手性选择性转变的组合共晶客体拆分剂,其包括二苯甲酰酒石酸和二对甲基苯甲酰酒石酸。本发明还涉及一种利用引起手性选择性转变的组合共晶客体拆分剂拆分手性药物特别是手性氧氟沙星的方法。该方法基于组合共晶客体拆分剂作用下引起手性选择性转变的方法,基于药物共晶拆分氧氟沙星过程,以特定的两种二苯甲酰酒石酸衍生物为共晶客体组合拆分剂,以手性氧氟沙星溶液为水相,实现了共晶拆分手性药物的手性选择性转变的过程。与使用单独一种拆分剂相比,两种特定酒石酸类衍生物共晶客体以组合拆分剂方式进行手性氧氟沙星拆分,会产生手性选择性转变的现象,对于实现手性拆分过程的控制和优化具有一定的指导意义。
-
公开(公告)号:CN105536434B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201510933372.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种用于酸性气体分离的液‑液相变吸收剂,其包含乙醇胺、其他水溶性有机物及水,其中乙醇胺的质量百分比为10‑60%,其他水溶性有机物的质量百分比为20‑60%,水的质量百分比为10‑70%;所述液‑液相变吸收剂吸收酸性气体前为均相体,吸收酸性气体后自发形成液‑液两相,上液相为负载酸性气体的贫液相,下液相为负载酸性气体的富液相,仅富液相进入解吸单元,降低解吸能耗。本发明的液‑液相变吸收剂吸收酸性气体后所形成的液‑液两相易于分离,并可根据被吸收的酸性气体的特点,通过调整吸收剂的配比以得到适应于该过程的最优的上、下液相的体积比及吸收剂的负载量,从而降低工业环境下进入解吸单元的富液相的量,以便尽可能地降低解吸过程中的能耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-