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公开(公告)号:CN113559879A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110849102.0
申请日:2021-07-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/89 , C07D307/60 , C07C51/36 , C07C53/122
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀型高熵合金纳米催化剂低温合成方法及应用,属于催化剂工程和精细化工领域的技术。本发明开创性的把在严峻的服役环境中仍能保持相对稳定的高熵合金纳米催化剂应用于该反应。采用液相还原法,在温和条件下合成了耐腐蚀型高熵合金纳米催化剂,在固定床反应器中,反应温度为60‑140℃,压力为0.5‑1.0MPa,质量空速0.5‑3h‑1下对顺丁烯二酸酐选择性加氢生成丁二酸,其转化率可达95%以上,选择性达98%以上,且具有良好的稳定性。该催化剂制备工艺简单,得到的粒径较小,活性位点暴露多,耐腐蚀性强,在苛刻反应环境下具有良好催化特性,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN113457683B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110855092.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种顺丁烯二酸酐连续水相催化加氢制备丁二酸的三元金属硅化物纳米催化剂的方法及应用,属于催化新材料和精细化工技术领域。即以顺丁烯二酸酐水溶液为原料,采用熔融盐法制备的三元过渡金属硅化物,在反应温度为60‑140℃,反应压力为0.5‑2MPa下固定床反应器中选择性催化加氢制备丁二酸。与传统的负载型催化剂相比较,本方法所制备的三元过渡金属硅化物纳米催化剂通过硅原子的掺入,调变了金属的几何和电子结构,显著提高了催化剂的稳定性,并且该方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,合成的金属硅化物具有良好的分散性、晶体相貌好、物相纯度高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113860979B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111306972.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07B31/00 , C07C29/14 , C07C29/143 , C07C31/08 , C07C31/10 , C07C31/26 , C07C51/00 , C07C51/36 , C07C59/105 , C07C53/06 , C07C55/10 , B01J23/44 , B01J23/42
Abstract: 本发明属于生物质催化转化技术领域,提出一种以醛糖为氢源的室温转移加氢不饱和化合物制备高附加值化学品的方法。一种催化转移加氢制备高附加值化学品的新途径,以负载型金属催化剂为催化剂,在室温常压下,通过脱氢,加氢两个半反应分别将作为氢源的醛糖氧化为醛糖酸并将氢受体加氢同时生成两种高附加值产物。根据萨巴蒂尔极值理论利用醛糖半缩醛的特性,使得反应在室温常压下即可进行,无须额外引入能量。催化剂具有良好的稳定性可以循环使用,同时本技术还可以对其他转移加氢技术提供指导,并具有良好的工业前景。面向可再生生物质
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公开(公告)号:CN113559879B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110849102.0
申请日:2021-07-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/89 , C07D307/60 , C07C51/36 , C07C53/122
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀型高熵合金纳米催化剂低温合成方法及应用,属于催化剂工程和精细化工领域的技术。本发明开创性的把在严峻的服役环境中仍能保持相对稳定的高熵合金纳米催化剂应用于该反应。采用液相还原法,在温和条件下合成了耐腐蚀型高熵合金纳米催化剂,在固定床反应器中,反应温度为60‑140℃,压力为0.5‑1.0MPa,质量空速0.5‑3h‑1下对顺丁烯二酸酐选择性加氢生成丁二酸,其转化率可达95%以上,选择性达98%以上,且具有良好的稳定性。该催化剂制备工艺简单,得到的粒径较小,活性位点暴露多,耐腐蚀性强,在苛刻反应环境下具有良好催化特性,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN113860979A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111306972.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07B31/00 , C07C29/14 , C07C29/143 , C07C31/08 , C07C31/10 , C07C31/26 , C07C51/00 , C07C51/36 , C07C59/105 , C07C53/06 , C07C55/10 , B01J23/44 , B01J23/42
Abstract: 本发明属于生物质催化转化技术领域,提出一种以醛糖为氢源的室温转移加氢不饱和化合物制备高附加值化学品的方法。一种催化转移加氢制备高附加值化学品的新途径,以负载型金属催化剂为催化剂,在室温常压下,通过脱氢,加氢两个半反应分别将作为氢源的醛糖氧化为醛糖酸并将氢受体加氢同时生成两种高附加值产物。根据萨巴蒂尔极值理论利用醛糖半缩醛的特性,使得反应在室温常压下即可进行,无须额外引入能量。催化剂具有良好的稳定性可以循环使用,同时本技术还可以对其他转移加氢技术提供指导,并具有良好的工业前景。面向可再生生物质生产高附加值化学品,在应对温室效应、资源替代战略及国家能源安全等方面有着非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN113457683A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110855092.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种顺丁烯二酸酐连续水相催化加氢制备丁二酸的三元金属硅化物纳米催化剂的方法及应用,属于催化新材料和精细化工技术领域。即以顺丁烯二酸酐水溶液为原料,采用熔融盐法制备的三元过渡金属硅化物,在反应温度为60‑140℃,反应压力为0.5‑2MPa下固定床反应器中选择性催化加氢制备丁二酸。与传统的负载型催化剂相比较,本方法所制备的三元过渡金属硅化物纳米催化剂通过硅原子的掺入,调变了金属的几何和电子结构,显著提高了催化剂的稳定性,并且该方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,合成的金属硅化物具有良好的分散性、晶体相貌好、物相纯度高,具有良好的应用前景。
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