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公开(公告)号:CN113061122B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110277384.1
申请日:2021-03-15
Applicant: 昆明理工大学 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/12 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/18
Abstract: 本申请公开了一种2,5‑二羟甲基四氢呋喃的制备方法,所述方法包括:在含氢气氛中,将含有5‑羟甲基糠醛的物料,在催化剂的存在下,反应I,即可得到所述2,5‑二羟甲基四氢呋喃;所述催化剂包括活性组分和载体;所述活性组分负载在所述载体上;所述活性组分选自过渡金属;所述过渡金属选自镍。本申请以5‑羟甲基糠醛为原料,通过调整温度和压力实现高效制备2,5‑二羟甲基四氢呋喃,具有较好的产业应用前景。
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公开(公告)号:CN113061122A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110277384.1
申请日:2021-03-15
Applicant: 昆明理工大学 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/12 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/18
Abstract: 本申请公开了一种2,5‑二羟甲基四氢呋喃的制备方法,所述方法包括:在含氢气氛中,将含有5‑羟甲基糠醛的物料,在催化剂的存在下,反应I,即可得到所述2,5‑二羟甲基四氢呋喃;所述催化剂包括活性组分和载体;所述活性组分负载在所述载体上;所述活性组分选自过渡金属;所述过渡金属选自镍。本申请以5‑羟甲基糠醛为原料,通过调整温度和压力实现高效制备2,5‑二羟甲基四氢呋喃,具有较好的产业应用前景。
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公开(公告)号:CN119500116A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311045420.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/52 , B01J23/66 , B01J35/30 , B01J35/45 , B01J35/50 , C07B41/08 , C07C51/235 , C07C53/08 , C07C53/122 , C07C53/126 , C07C55/06 , C07C63/06 , C07D307/24
Abstract: 本发明公开了一种Au@Pt核壳结构负载型催化剂,包括载体以及负载在所述载体上的Au@Pt纳米颗粒,所述Au@Pt纳米颗粒呈核壳结构,其中核层为Au,壳层为Pt,所述Au@Pt纳米颗粒的粒径为2‑10nm,所述核层的直径为1‑3nm,所述壳层的厚度为1‑7nm。本发明还公开了上述Au@Pt核壳结构负载型催化剂的制备方法和在醇类氧化过程中的应用。本发明方法仅通过室温液相还原即可制得醇类氧化催化剂,过程简单便捷,且制备得到的催化剂具有独特的核壳结构,催化活性和稳定性优异,可使得反应体系在不添加外加碱的条件下,即可实现醇类高转化率氧化得到相应羧酸。
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公开(公告)号:CN115722265A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211527277.0
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J31/18 , C07D307/68 , C07C51/235 , C07C63/06 , C07C63/04 , C07C65/10 , C07C63/26 , C07C65/03 , C07C57/32 , C07C201/12 , C07C205/57 , C07C63/70
Abstract: 本申请公开了一种过渡金属单原子催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将包含过渡金属盐、醋酸锌、2‑甲基咪唑的混合物,反应,得到前驱体;所述渡金属选自镍、铁、钴、铜、锰、镁、锆、铬、钼、镉中的至少一种;S2、将步骤S1中得到的前驱体,在保护气氛下加热处理,酸处理,得到所述过渡金属单原子催化剂,本申请利用过渡金属单原子为活性组分,具备高活性、高选择性,可在醇、醛化合物的氧化反应制备羧酸化合物中表现出优异的催化性能,具有非常重要的工业价值。
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公开(公告)号:CN112920150B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110119156.1
申请日:2021-01-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D309/32
Abstract: 本发明公开了一种催化氧化制备6‑羟基‑6(羟基甲基)‑2H‑吡喃‑3(6H)‑酮的方法。所述方法包括:以钛硅分子筛为催化剂、过氧化氢为氧化剂、水为反应介质,于15℃~100℃催化氧化2,5‑呋喃二甲醇反应20min~120min,从而制备得到6‑羟基‑6(羟基甲基)‑2H‑吡喃‑3(6H)‑酮。本发明在温和条件下经一步催化氧化过程获得6‑羟基‑6(羟基甲基)‑2H‑吡喃‑3(6H)‑酮,实现更清洁更经济的催化过程,产率高达95.2%,成本低,副产物少,环境友好,具有较高的原子经济性和反应效率,且产物易于分离,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118184605A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211603968.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/24
Abstract: 本申请公开了一种四氢呋喃二甲醇氧化制备四氢呋喃二甲酸的方法,属于生物质催化转化领域。一种四氢呋喃二甲醇氧化制备四氢呋喃二甲酸的方法,包括以下步骤:将含有四氢呋喃二甲醇、催化剂、溶剂的混合物,在含氧气氛下反应得到四氢呋喃二甲酸;所述催化剂包括活性组分、助剂、载体;所述活性组分选自贵金属中的至少一种,且所述贵金属不单独为Au;所述助剂为过渡金属、所述载体为金属氧化物和/或碳材料。该方法可以在无碱条件下进行,大大降低产物分离困难;该方法反应条件温和,在较短的反应时间内,即可催化氧化四氢呋喃二甲醇得到四氢呋喃二甲酸。四氢呋喃二甲醇转化率可达100%,四氢呋喃二甲酸的产率可达93~95%。
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公开(公告)号:CN115007126A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110244664.2
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J21/18 , B01J23/44 , B01J35/02 , B01J35/10 , C07D307/36 , C01B32/324 , C01B32/336
Abstract: 本申请公开了一种制备碳基载体的方法及其应用,制备碳基载体的方法包括以下步骤:(S1)将生物质碳源在非活性气体氛围下,炭化,得到生物质炭;(S2)将生物质炭、活化试剂、乙醇和水的混合物混合均匀,干燥;(S3)将干燥后的混合物在非活性气体氛围下,活化,酸溶液处理,得到所述具有高比表面积的碳基载体。该方法将废弃羽毛球的羽毛收集并炭化,经活化后负载Pd纳米颗粒,应用于以甲酸为氢源的5‑羟甲基糠醛制备2,5‑二甲基呋喃反应。废弃羽毛球的利用不仅使废弃物得到重新利用,还减少了羽毛垃圾处理时产生的有害气体的排放。这对生物碳资源的开发和生物质资源高值化利用具有重要的理论和实际意义。
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公开(公告)号:CN112920150A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110119156.1
申请日:2021-01-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D309/32
Abstract: 本发明公开了一种催化氧化制备6‑羟基‑6(羟基甲基)‑2H‑吡喃‑3(6H)‑酮的方法。所述方法包括:以钛硅分子筛为催化剂、过氧化氢为氧化剂、水为反应介质,于15℃~100℃催化氧化2,5‑呋喃二甲醇反应20min~120min,从而制备得到6‑羟基‑6(羟基甲基)‑2H‑吡喃‑3(6H)‑酮。本发明在温和条件下经一步催化氧化过程获得6‑羟基‑6(羟基甲基)‑2H‑吡喃‑3(6H)‑酮,实现更清洁更经济的催化过程,产率高达95.2%,成本低,副产物少,环境友好,具有较高的原子经济性和反应效率,且产物易于分离,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN116747855A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310512055.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/34 , B01J23/80 , B01J37/08 , B01J35/00 , C07D307/42
Abstract: 本申请公开了一种过渡金属合金催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将包含2,5‑二羟基对苯二甲酸的溶液A与包含过渡金属盐、醋酸锌的溶液B混合,水热反应,得到前驱体;所述过渡金属选自镍、铁、钴、铜、锰、镁、锆、铬、钼、镉中的至少一种;S2、将步骤S1中得到的前驱体,氧化焙烧、还原焙烧,得到所述过渡金属合金催化剂。本申请利用过渡金属合金为活性组分,具备高活性、高选择性,可在醛基加氢反应制备中表现出优异的催化性能,具有非常重要的工业价值。
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公开(公告)号:CN114685406A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011582799.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/36 , B01J23/42 , B01J23/52 , B01J23/46
Abstract: 本申请公开了一种催化2,5‑呋喃二甲醇制备2,5‑二甲基呋喃的方法。该方法将含有反应底物溶液、甲酸和催化剂的混合物置于密闭容器中,反应,得到所述2,5‑二甲基呋喃;所述反应底物溶液包括2,5‑呋喃二甲醇和有机溶剂。该方法用常温下更为稳定的2,5‑呋喃二甲醇代替5‑羟甲基糠醛作为原料,利于保存和运输。使用甲酸代替氢气使得反应条件更温和,避免了高温高压条件及呋喃环过渡加氢产物的生成,提高了产物的选择性和产率。这对清洁能源的开发和生物资源高值化利用具有重要的理论和实际意义。
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