杂多酸混合物及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113061220A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110616865.0

    申请日:2021-06-03

    IPC分类号: C08G2/22 C08G2/06

    摘要: 本发明涉及一种杂多酸混合物及其应用。其中,所述杂多酸混合物包含:(1)至少一种如式(I)所示的杂多酸水合物:H3PW12O40•nH2O(I),其中n选自14~21的整数;和(2)至少一种选自下列的有机溶剂:酮类溶剂、醇类溶剂、酯类溶剂,其中所述酮类溶剂选自丙酮、丁酮或其混合物,所述醇类溶剂选自甲醇、乙醇、丙醇和异丙醇中的一种或两种以上的混合物,所述酯类溶剂选自乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸异丙脂、乙酸正丁酯、乙酸异丁酯中的一种或两种以上的混合物。所述杂多酸混合物有利于提高杂多酸水合物的反应活性,并且降低催化剂的使用量,从而大幅改善目标聚合物的制备效率和降低催化剂的成本。

    杂多酸混合物及其应用
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113061220B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110616865.0

    申请日:2021-06-03

    IPC分类号: C08G2/22 C08G2/06

    摘要: 本发明涉及一种杂多酸混合物及其应用。其中,所述杂多酸混合物包含:(1)至少一种如式(I)所示的杂多酸水合物:H3PW12O40•nH2O(I),其中n选自14~21的整数;和(2)至少一种选自下列的有机溶剂:酮类溶剂、醇类溶剂、酯类溶剂,其中所述酮类溶剂选自丙酮、丁酮或其混合物,所述醇类溶剂选自甲醇、乙醇、丙醇和异丙醇中的一种或两种以上的混合物,所述酯类溶剂选自乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸异丙脂、乙酸正丁酯、乙酸异丁酯中的一种或两种以上的混合物。所述杂多酸混合物有利于提高杂多酸水合物的反应活性,并且降低催化剂的使用量,从而大幅改善目标聚合物的制备效率和降低催化剂的成本。

    一种分离丁二酸与戊二酸的浸取剂、其制备方法和分离方法

    公开(公告)号:CN117771738A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410164926.8

    申请日:2024-02-05

    IPC分类号: B01D11/02

    摘要: 本发明涉及化工分离提纯技术领域,具体提供一种分离丁二酸与戊二酸的浸取剂、其制备方法和分离方法。本发明提供的分离丁二酸和戊二酸的方法,利用特定离子液体和有机溶剂制备的浸取剂,浸取率最高可达97.9%,实现了丁二酸和戊二酸的有效分离,分离得到的丁二酸的纯度可达80%以上,收率最高可达93.02%,戊二酸的纯度可达90%以上,收率可达70%以上,且在加热浸取过程中溶剂挥发少,可有效降低浸取剂损失,同时,更有利于降低对环境的污染,具有明显的经济效益和环保效益,对于实现己二酸的清洁高效生产具有重要意义。

    一种PtPdRuCu纳米管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117059826A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311021859.6

    申请日:2023-08-14

    IPC分类号: H01M4/92 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及电催化技术领域,具体公开一种PtPdRuCu纳米管及其制备方法和应用。本发明利用金属共还原效应,使Pt2+、Pd2+和Ru3+在Cu纳米线表面沉积生长,再通过进一步的强酸刻蚀处理,将内部的Cu核刻蚀去除,从而得到高活性的、具有粗糙管壁结构的四元PtPdRuCu纳米管。本发明提供的PtPdRuCu纳米管具有粗糙的管壁结构,有利于将Pt元素充分暴露在纳米管的表面,提高Pt元素的利用率,并通过Pd、Ru、Cu的配体效应,有效调控Pt位点处的电子结构,使得催化剂的反应活性大大提高;同时,中空管状结构的构建,还显著降低了材料中的Pt含量,大大降低了Pt基催化剂的成本,具有较高的推广应用价值。

    一种聚甲醛-聚己内酯共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN114133537B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202111510423.4

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: C08G63/08 C08G63/91 C08G6/00

    摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开一种聚甲醛‑聚己内酯共聚物及其制备方法。本发明通过将ε‑己内酯和三聚甲醛进行化学共聚,制备得到聚甲醛‑聚己内酯共聚物,使其兼具聚甲醛和聚己内酯的优势,且通过化学聚合使聚己内酯与聚甲醛达到分子水平的均匀混合,有效改善了聚甲醛的生物降解性、生物相容性,提高了聚甲醛的溶解度和韧性,显著改善了聚甲醛材料的可加工性;除此之外,选择杂多酸作为催化剂,其可有效促进ε‑己内酯和三聚甲醛的开环聚合反应,且杂多酸腐蚀性小,对环境污染小,在空气中稳定性也极好,有利于实现聚甲醛‑聚己内酯的大规模工业化生产,具有较高的推广应用价值。