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公开(公告)号:CN114405518B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202111653263.9
申请日:2021-12-30
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明公开了一种固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料组成包括:Pd‑Co双金属的合金纳米颗粒和固体酸载体ZrO2。其制备方法包括以下步骤:1)将锆盐、多齿羧酸配体、酸分散于有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到UiO‑67‑H材料;2)将钯盐、钴盐溶于溶剂中,加入所述UiO‑67‑H材料,进行耦合配位反应,得到UiO‑67‑H固载PdCo盐材料;3)将UiO‑67‑H固载PdCo盐材料在还原性气氛下进行程序升温还原热解反应,得到固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料。该复合材料能抗氯中毒、催化活性高且稳定性好,适用于催化氧化含氯的挥发性有机污染物。
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公开(公告)号:CN116713017A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310558302.X
申请日:2023-05-17
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明公开了一种铜基催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明提供的铜基催化剂包括包覆层和金属基体,所述包覆层包覆在金属基体外面,所述金属基体含有CeO2和Cu,所述包覆层含有氮掺杂碳材料。本发明将氮掺杂碳材料NC作为包覆层,对含有CeO2和Cu的金属基体进行包覆,得到的铜基催化剂Cu‑CeO2@NC具有优异的稳定性,且催化性能优异,应用于醇类催化脱氢中催化效果良好,尤其是应用于甘油催化脱氢制乳酸反应中的甘油转化率和乳酸选择性高,此外,该铜基催化剂无需进行高温煅烧即可实现再生,有利于实现催化剂的循环使用,本发明提供的催化剂在醇类催化脱氢中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN116354813A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310330872.3
申请日:2023-03-30
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明公开了一种酚酸化合物及其制备方法和应用。本发明提供的酚酸化合物的制备方法包括以下步骤:将木质素原料和催化剂混合进行氧化裂解反应,得到酚酸化合物;所述木质素原料含有C型木质素。本发明以富含C型结构的工业废弃木质素为原料,采用了廉价可得的商业催化剂,使木质素原料发生氧化裂解反应,得到的酚酸化合物收率较高,酚酸化合物中的抗氧化组分的含量也较高,抗氧化性能优异,在医药、美妆、食品、功能材料领域中具有广泛的应用。本发明具有路线新颖、绿色、高效、可持续的特征,该路线的成本较低,具有较高的经济可行性。
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公开(公告)号:CN115120521A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210678435.6
申请日:2022-06-16
申请人: 广东省科学院化工研究所
IPC分类号: A61K8/49 , A61K8/34 , A61K31/05 , A61K31/085 , A61K31/353 , A61P17/10 , A61P17/18 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P37/08 , A61P39/06 , A61Q17/00 , A61Q19/00 , A61Q19/08 , C07C37/52 , C07C39/08 , C07C39/11 , C07C39/19 , C07C41/01 , C07C43/23
摘要: 本发明涉及天然活性成分的提取制备及应用技术领域,具体涉及一种多酚类活性组合物及其制备方法和应用。本发明的多酚类活性组合物中的活性物质包括具有邻苯二酚结构的多酚类化合物、具有单酚结构的酚类化合物;所述具有邻苯二酚结构的多酚类化合物在多酚类活性组合物中的质量百分比为10~65%。本发明通过以含邻苯二酚结构木质素的原生木质纤维为原料,制备具有邻苯二酚结构的浅色有芳香气味的油状多酚类活性组合物,含有大量酚类化合物(60‑90%),酚羟基含量高、分子量低,抗氧化、抑菌、抗炎等生物活性优异,可作为组合物直接应用于抗炎舒敏、祛痘除痕、祛皱抗衰等化妆品、保健品、药物等产业领域。
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公开(公告)号:CN114478662A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111645615.6
申请日:2021-12-29
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明属于精细化工技术领域,具体涉及单脂肪酸糖酯的合成方法和应用。本发明单脂肪酸糖酯的合成方法,包括如下步骤:在超微孔催化剂催化下,单糖与脂肪酸酯反应,得到单脂肪酸糖酯。本发明提供了一种多相限域催化选择合成单脂肪酸糖酯的策略,通过调节适量碱性以及精准控制孔道结构与单脂肪酸糖酯结构匹配,使单糖与脂肪酸酯在超微孔催化剂窄分布的孔道内进行酯交换反应生成单脂肪酸糖酯,生成的单脂肪酸糖酯通过传质离开孔道进入溶剂本体,在溶剂中由于其表面活性发生分子定向排列形成胶束或“舒张”引起分子动力学尺寸略微增大,使其再难以进入孔道内发生反应,实现对单脂肪酸糖酯的高效选择合成。
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公开(公告)号:CN114405518A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111653263.9
申请日:2021-12-30
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明公开了一种固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料组成包括:Pd‑Co双金属的合金纳米颗粒和固体酸载体ZrO2。其制备方法包括以下步骤:1)将锆盐、多齿羧酸配体、酸分散于有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到UiO‑67‑H材料;2)将钯盐、钴盐溶于溶剂中,加入所述UiO‑67‑H材料,进行耦合配位反应,得到UiO‑67‑H固载PdCo盐材料;3)将UiO‑67‑H固载PdCo盐材料在还原性气氛下进行程序升温还原热解反应,得到固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料。该复合材料能抗氯中毒、催化活性高且稳定性好,适用于催化氧化含氯的挥发性有机污染物。
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公开(公告)号:CN112795307B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011620861.1
申请日:2020-12-30
申请人: 广东省科学院化工研究所
IPC分类号: C09D183/04 , C09D127/12 , C09D163/00 , C09D161/32 , C09D5/08 , C09D5/16
摘要: 本发明公开了一种耐候自清洁自分层涂料及其制备方法和应用,所述耐候自清洁自分层涂料包括如下制备原料:碳醇封端聚二甲基硅氧烷、羟基氟碳树脂、环氧树脂、固化剂。本发明在高温固化羟基氟碳树脂基础上引入高活性体碳醇封端聚二甲基硅氧烷和环氧树脂,在涂膜固化过程中由于环氧树脂、氟碳树脂与碳醇封端聚二甲基硅氧烷地有机硅链段三元间的互不相容性及表面能差异,环氧树脂在底层富集与金属基材相结合,氟碳树脂在中间层富集,碳醇封端聚二甲基硅氧烷的有机硅链段在表面富集形成表面有机硅层,形成三层微相分离的自分层涂层,具有高耐候、自清洁、自分层、低表面能、疏水疏油、耐沾污、附着力强等特性。
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公开(公告)号:CN113072602A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110252991.2
申请日:2021-03-08
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明提供一种酚酸基糖酯及其制备方法,酚酸基糖酯的结构如式(I)、式(II)、或(III)所示。本发明通过酚酸对葡萄糖、氨基葡萄糖或蔗糖进行衍生得到酚酸基糖酯,本发明的酚酸基糖酯相比于现有的糖基脂肪酸酯具有更优异的抗菌抗炎的生物活性、高皮肤渗透性和高水溶性。本发明的酚酸基糖酯制备方法利用糖类化合物、酚酸类化合物在有机碱催化剂催化下制备酚酸基糖酯,可以减少副反应,提高转化率,提高产品纯度,并且制备方法在反应微通道中进行,设置有键合有有机碱催化剂的网状反应板,可以提高传质效率,通过在反应微通道内提供大的催化活性比表面,增强反应程度,大大降低反应产物的分离纯化成本,具有操作方便、经济高效的优势。
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公开(公告)号:CN118807252A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410808884.7
申请日:2024-06-21
申请人: 广东省科学院化工研究所
摘要: 本发明涉及一种同时提取天然冰片和龙脑精油的方法,属于无环或碳环化合物以及植物的油技术领域。本发明同时提取天然冰片和龙脑精油的方法包括以下步骤:S1、将龙脑樟树和/或梅片树原料、水和细胞促渗剂(蔗糖月桂酸酯、蔗糖棕榈酸酯、蔗糖油酸酯)混合均匀,然后向其中通入活化水蒸气(电导率≥0.2mS/m)进行加热蒸馏;S2、将加热蒸馏得到的天然冰片、龙脑精油和水的混合蒸汽进行冷凝处理,分别得天然冰片蒸汽、龙脑精油的油水混合物,然后将天然冰片蒸汽进行凝华处理,得天然冰片;S3、将龙脑精油的油水混合物进行油水分离,得龙脑精油。该方法不仅可提高天然冰片和龙脑精油的产率,还能够同时提高天然冰片的纯度。
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公开(公告)号:CN115572219B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211311161.3
申请日:2022-10-25
申请人: 广东省科学院化工研究所
IPC分类号: C07C51/295 , C07C59/08 , B01J23/80
摘要: 本发明属于化学合成技术领域,具体涉及一种丙三醇催化转化制备乳酸的方法。本发明的方法包括如下步骤:将丙三醇、碱和催化剂混合,惰性氛围下进行催化反应,得到乳酸;所述催化剂包括铜纳米粒子和氧化锌纳米粒子的混合物,所述铜纳米粒和氧化锌纳米粒子的混合物均被碳包覆。本发明以碳包覆的铜和氧化锌纳米粒子为催化剂的制备方法具有反应时间短、丙三醇转化率高、乳酸的收率高和催化剂稳定性优异等优点,该丙三醇催化转化制备乳酸方法具有良好的工业应用场景。利用碳对铜纳米粒子的包覆、以及氧化锌和铜纳米粒子之间的强相互作用来避免反应过程中铜纳米粒子的聚集长大,保持长效催化活性和较佳的稳定性,实现循环使用。
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