过渡态ZIF及其制备方法以及在CO2环加成制备环状碳酸酯中的应用

    公开(公告)号:CN116120583B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310122368.4

    申请日:2023-02-16

    摘要: 本发明涉及一种过渡态ZIF及其制备方法以及在CO2环加成制备环状碳酸酯中的应用,属于催化技术领域。本申请中过渡态ZIF的制备方法,包括以下步骤:S1:将去离子水和甲醇混合,制备混合溶剂;S2:将2‑甲基咪唑溶于混合溶剂中,得到溶液Ⅰ;S3:将六水合硝酸锌溶于混合溶剂中,得到溶液Ⅱ;S4:搅拌状态下,快速将溶液Ⅱ加入溶液Ⅰ中,搅拌均匀后,在一定温度下,水浴静置一段时间;S5:离心分离出沉淀物质,用混合溶剂将沉淀物质洗涤若干次,烘干,得到过渡态ZIF。本申请能够制备出一种既具有二维结构又具有较大比表面积的过渡态ZIF。

    过渡态ZIF及其制备方法以及在CO2环加成制备环状碳酸酯中的应用

    公开(公告)号:CN116120583A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310122368.4

    申请日:2023-02-16

    摘要: 本发明涉及一种过渡态ZIF及其制备方法以及在CO2环加成制备环状碳酸酯中的应用,属于催化技术领域。本申请中过渡态ZIF的制备方法,包括以下步骤:S1:将去离子水和甲醇混合,制备混合溶剂;S2:将2‑甲基咪唑溶于混合溶剂中,得到溶液Ⅰ;S3:将六水合硝酸锌溶于混合溶剂中,得到溶液Ⅱ;S4:搅拌状态下,快速将溶液Ⅱ加入溶液Ⅰ中,搅拌均匀后,在一定温度下,水浴静置一段时间;S5:离心分离出沉淀物质,用混合溶剂将沉淀物质洗涤若干次,烘干,得到过渡态ZIF。本申请能够制备出一种既具有二维结构又具有较大比表面积的过渡态ZIF。

    一种微量氧改性Pd@CNFs催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114653379A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210502477.4

    申请日:2022-05-10

    IPC分类号: B01J23/89 B01J35/10

    摘要: 本发明涉及一种微量氧改性Pd@CNFs催化剂的制备方法,属于催化技术领域。所述材料制备步骤如下:通过浸渍法在静电纺丝PAN纳米纤维上原位生长ZIF‑67,以氧气为氧化剂在高温热解过程中对ZIF67/PAN复合纳米纤维进行氧活化,随后酸洗、负载活性组分Pd得到微量氧改性的Pd@CNFs催化剂。此发明的优点在于,适量初始氧浓度的刻蚀,有利于制得高非微孔占比的多级孔材料并在催化剂表面形成高含量的醚型氧,增强活性组分的吸附、分散和锚定;醚基氧的引入还能增强催化剂的碱性强度及其在反应液中的分散性;所制备的Pd@CNFs催化剂表现出优异的催化性能,且具有较好的可重复利用性。此外,反应后催化剂易固液分离的特点,显著降低了分离操作成本。

    一种两级膜分散制备乳液的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118527032A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410752796.X

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明提出一种膜分散法在不使用乳化剂的前提下制备形貌均一的Janus乳液的方法。与传统的只用单个膜组件进行膜分散的方法相比,本发明将两个膜组件构成二级膜分散装置,可以在不使用乳化剂的前提下,将液滴的平均粒径降低1‑2倍。通过加入甲苯、氯仿等有机溶剂,使得膜分散法非常适配于制备Janus乳液,同时使得制备得到的Janus乳液液滴形貌均一。本发明以膜分散法为基础,具有能耗低,制备快速简便,条件温和,可以批量生产和易于实现工业化的特点。此外,形貌均一的Janus乳液可以为拓宽各向异性乳液在材料合成、微反应器以及药物缓释等领域的应用提供技术支持。

    一种微量氧改性Pd@CNFs催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114653379B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210502477.4

    申请日:2022-05-10

    IPC分类号: B01J23/89 B01J35/10

    摘要: 本发明涉及一种微量氧改性Pd@CNFs催化剂的制备方法,属于催化技术领域。所述材料制备步骤如下:通过浸渍法在静电纺丝PAN纳米纤维上原位生长ZIF‑67,以氧气为氧化剂在高温热解过程中对ZIF67/PAN复合纳米纤维进行氧活化,随后酸洗、负载活性组分Pd得到微量氧改性的Pd@CNFs催化剂。此发明的优点在于,适量初始氧浓度的刻蚀,有利于制得高非微孔占比的多级孔材料并在催化剂表面形成高含量的醚型氧,增强活性组分的吸附、分散和锚定;醚基氧的引入还能增强催化剂的碱性强度及其在反应液中的分散性;所制备的Pd@CNFs催化剂表现出优异的催化性能,且具有较好的可重复利用性。此外,反应后催化剂易固液分离的特点,显著降低了分离操作成本。