甲基丙烯酸甲酯的制备方法和装置

    公开(公告)号:CN115819231B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111278838.3

    申请日:2021-10-31

    摘要: 本发明涉及一种甲基丙烯酸甲酯的制备方法和装置,所述制备方法包括羟醛缩合反应、第一次蒸馏、第二次蒸馏、第三次蒸馏、分相和第四次蒸馏,从而通过工艺流程的控制,只需要将丙酸甲酯作为第九料流、将福尔马林溶液作为第十五料流即可进行羟醛缩合反应,并从第三料流中得到最终产物甲基丙烯酸甲酯和从第八料流回收含有低甲醛残留的废料,其余各料流均能循环套用,不仅能够充分利用各料流,提高甲基丙烯酸甲酯产品的产率,而且可以简化废料的处理工艺和相关设备的投资,降低成本。同时,利用该制备方法进行生产时,所述装置不用进行停车清理,能够稳定、高效的运行。

    催化剂及其制备方法、烯属不饱和酸或其酯的制备方法

    公开(公告)号:CN117696099B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410138931.1

    申请日:2024-02-01

    摘要: 本发明涉及一种催化剂及其制备方法,所述催化剂包括载体以及负载于所述载体上的催化金属,其中,所述载体为二氧化硅与介孔氮化硼的复合体。本发明还涉及一种烯属不饱和酸或其酯的制备方法,在所述催化剂的存在下,采用通式为R1‑CH2‑COOR2的链烷酸或链烷酸酯与甲醛反应,得到烯属不饱和酸或其酯,其中,R1和R2分别独立地选自氢或烷基。本发明的催化剂使用介孔氮化硼与二氧化硅的复合体作为载体,使得载体对活性组分的锚定能力更强,因此,将本发明的催化剂应用于制备烯属不饱和酸或其酯的反应中时,能够减少游离碱金属离子的产生,从而能够减少催化剂表面由于高温结焦形成的积炭,使得催化剂的选择性等性能更加稳定,提高了催化剂的使用寿命。

    催化剂及其制备方法、烯属不饱和酸或其酯的制备方法

    公开(公告)号:CN117654466B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202410142954.X

    申请日:2024-02-01

    摘要: 本发明涉及一种催化剂及其制备方法,所述催化剂包括载体以及负载于载体上的催化金属,其中,载体为经过疏水改性的SiO2载体与疏水性聚合物的复合体。本发明还涉及一种烯属不饱和酸或其酯的制备方法,在所述催化剂的存在下,采用通式为R1‑CH2‑COOR2的链烷酸或链烷酸酯与甲醛反应,得到烯属不饱和酸或其酯,其中,R1和R2分别独立地选自氢或烷基。本发明的催化剂具有疏水性,在烯属不饱和酸或其酯的制备过程中,催化剂能够形成疏水微环境,将反应生成的水通过疏水性水传导通道移出体系,使反应正向移动,所以,采用本发明的催化剂时可以降低反应温度,进而可以降低碳碳双键与碳氧双键的聚合结焦速率,减少催化剂表面的积炭量,提高催化剂的使用寿命。

    甲基丙烯酸甲酯的制备方法和装置

    公开(公告)号:CN115819231A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111278838.3

    申请日:2021-10-31

    摘要: 本发明涉及一种甲基丙烯酸甲酯的制备方法和装置,所述制备方法包括羟醛缩合反应、第一次蒸馏、第二次蒸馏、第三次蒸馏、分相和第四次蒸馏,从而通过工艺流程的控制,只需要将丙酸甲酯作为第九料流、将福尔马林溶液作为第十五料流即可进行羟醛缩合反应,并从第三料流中得到最终产物甲基丙烯酸甲酯和从第八料流回收含有低甲醛残留的废料,其余各料流均能循环套用,不仅能够充分利用各料流,提高甲基丙烯酸甲酯产品的产率,而且可以简化废料的处理工艺和相关设备的投资,降低成本。同时,利用该制备方法进行生产时,所述装置不用进行停车清理,能够稳定、高效的运行。

    功能化介孔材料催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115814841A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111278851.9

    申请日:2021-10-31

    摘要: 本发明涉及一种功能化介孔材料催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:提供烷基改性的介孔材料、包括有第一金属的有机化合物的第一浸渍液和包括有第二金属的前驱体的第二浸渍液,其中第一金属包括过渡金属、类金属或主族金属中的至少一种,第二金属包括碱金属或碱土金属中的至少一种,将烷基改性的介孔材料与第一浸渍液混合并进行干燥和煅烧,得到负载有亚纳米簇助剂的介孔材料,然后将其与第二浸渍液混合并干燥,使第二金属负载于负载有亚纳米簇助剂的介孔材料上,得到功能化介孔材料催化剂。本发明制备方法得到的功能化介孔材料催化剂的活性位点数量高,应用于甲醛与丙酸甲酯合成MMA的反应中时,能够有效提高MMA的产率和选择性。