-
公开(公告)号:CN118527134A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410589465.9
申请日:2024-05-13
申请人: 淮安禾之盛新材料技术开发服务有限公司 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/10 , B01J35/50 , C07C29/60 , C07C33/025 , C07C51/377 , C07C57/03
摘要: 本发明提供了一种核壳催化剂及其制备方法与应用,涉及催化剂技术领域。本发明的核壳催化剂,由Pr6O11内核和惰性材料外壳构成,用于长链α‑醇化合物选择脱水制备长链α‑烯烃化合物。本发明催化剂的制备方法简单,反应效率高、工艺流程简单、无副产物产生,对环境没有不良影响,产物分离纯化过程简单,有效降低了目标产物的生产成本。本发明以惰性材料包裹的氧化镨为催化剂,可以有效调控底物的吸附构型,使底物只能以立式构型吸附,可以有效避免生成的长链α‑烯烃化合物分子中碳碳双键发生内迁,同时也减少了其他官能团吸附活化而引起副反应,从而有利于提高目标产物的选择性。
-
公开(公告)号:CN116273120A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310210983.0
申请日:2023-03-07
申请人: 淮安禾之盛新材料技术开发服务有限公司
IPC分类号: B01J27/24 , B01J37/08 , C07C67/37 , C07C69/675
摘要: 本发明提供了一种碳氮掺杂负载型钴基催化剂及其制备方法与应用,涉及钴基催化剂技术领域。本发明的碳氮掺杂负载型钴基催化剂由活性物质Co与多孔氧化物载体等组份构成。本发明的碳氮掺杂负载型钴基催化剂无需在无水无氧条件下操作,方法简单,易放大生产,且催化剂结构及性质稳定,可在空气中长期稳定保存,使用过程中无组分流失和破坏,反应后催化剂容易分离回收,多次循环使用后催化性能不会显著降低,可在无额外配体添加的情况下,实现以环氧丙烷为原料的3‑羟基丁酸甲酯的高效合成。
-
公开(公告)号:CN113372218B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202110806658.1
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C67/343 , C07C69/54 , C07C47/052 , B01J23/881 , B01J23/04
摘要: 本发明涉及一种甲基丙烯酸甲酯的制备方法,该方法是指在固定床连续流动反应器中,采用经处理后的以Fe‑MoOx/AC为氧化催化剂、Cs‑ZrOx/AC为偶联催化剂、不同混合装填方式形成的催化剂体系,于反应温度为250~450℃、反应气体压力为1~40 atm、质量空速为0.05~0.5 h‑1的条件下,将甲醇与丙酸甲酯的混合溶液与固体催化剂接触,即得甲基丙烯酸甲酯。本发明催化剂制备方法和反应工艺简单,无污染物生成,所用催化剂体系催化性能优异且稳定性高。
-
公开(公告)号:CN113509921B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110806678.9
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: B01J23/02 , B01J23/881 , B01J35/00 , B01J37/02 , C07C67/343 , C07C69/54
摘要: 本发明涉及一种双功能催化剂体系,该体系是指以负载型Fe‑MoOx作为氧化催化剂、以负载型Cs‑ZrOx作为偶联催化剂,先将所述偶联催化剂装填于反应管下层,再将所述氧化催化剂装填于反应管上层,分层装填后经焙烧即得。同时,本发明还公开了该双功能催化剂体系的应用。本发明催化剂体系具有活性高、选择性好、催化性能稳定的特点。采用该双功能催化剂,可以一步法实现甲醇氧化和丙酸甲酯偶联,缩减甲醇氧化制甲醛工艺,简化工艺流程,降低生产成本,适合甲基丙烯酸甲酯的规模化生产。
-
公开(公告)号:CN113372218A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110806658.1
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 淮安信盛新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C67/343 , C07C69/54 , C07C47/052 , B01J23/881 , B01J23/04
摘要: 本发明涉及一种甲基丙烯酸甲酯的制备方法,该方法是指在固定床连续流动反应器中,采用经处理后的以Fe‑MoOx/AC为氧化催化剂、Cs‑ZrOx/AC为偶联催化剂、不同混合装填方式形成的催化剂体系,于反应温度为250~450℃、反应气体压力为1~40 atm、质量空速为0.05~0.5 h‑1的条件下,将甲醇与丙酸甲酯的混合溶液与固体催化剂接触,即得甲基丙烯酸甲酯。本发明催化剂制备方法和反应工艺简单,无污染物生成,所用催化剂体系催化性能优异且稳定性高。
-
公开(公告)号:CN112973714A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110312753.6
申请日:2021-03-24
申请人: 甘肃农业大学 , 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明涉及一种制备环戊烯的催化剂,该催化剂为Co、Mo和Al组成的混合金属氧化物或Co、Mo、Al和Si组成的混合金属氧化物;以氧化物质量计,该催化剂中含有1~5wt%的Co、9~18wt%的Mo、65~90wt%Al和0~15 wt%的Si。本发明还公开了该催化剂的制备方法及在2‑甲基呋喃加氢脱氧制备环戊烯中的应用。本发明应用于2‑甲基呋喃加氢脱氧反应制备环戊烯的产率≥85%。
-
公开(公告)号:CN111686737A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010722029.6
申请日:2020-07-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B01J23/78 , B01J23/825 , B01J23/80 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08 , C07C29/90 , C07C31/20
摘要: 本发明涉及一种助剂修饰的负载型镍基催化剂,该催化剂为Ni-MOx/载体,所述MOx为助剂;以质量分数计,活性组分Ni含量为10%~90%,助剂含量为1~20%,余量为载体;所述助剂是指MgO、CaO、Ga2O3、ZnO、ZrO2、Fe2O3中的至少一种;所述载体是指SiO2或拟薄水铝石。本发明还公开了该催化剂的制备方法和应用。本发明具有优异的分散度和稳定性。同时,所得的催化剂比表面积可达250m2/g,主要形成孔径较大的介孔结构,有利于反应过程中传质,因此,可以高效应用于催化乙二醇加氢精制过程。
-
公开(公告)号:CN117229470A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311324473.2
申请日:2023-10-13
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛国恩科技股份有限公司
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/73 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/10 , C08G18/32 , C08G63/60
摘要: 本发明提供了一种高性能聚3‑羟基丁酸酯的制备方法,涉及高分子材料合成技术领域。本发明将3‑羟基丁酸甲酯和1,4‑丁二醇在二丁基氧化锡催化剂作用下进行寡聚反应,得到寡聚物;将所述寡聚物与偶联剂混合反应,得到预聚物;将所述预聚物与小分子扩链剂进行扩链反应,即得高性能聚3‑羟基丁酸酯材料。本发明在优化反应条件下,通过合理调控偶联剂和扩链剂的种类及配比,显著改善了材料的机械性能,使聚3‑羟基丁酸酯的最大抗拉强度可达5.8~19.7MPa,断裂形变率可达360%~1180%。本发明提供的聚3‑羟基丁酸酯生产工艺简单、反应条件温和,制备成本低,易于实现工业化生产,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113501798B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110807171.5
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 中信国安化工有限公司
IPC分类号: C07D307/68 , B01J23/66 , B01J23/68 , B01J23/89
摘要: 本发明涉及一种糠醛氧化酯化制备糠酸烷基酯的方法,该方法是指糠醛氧化酯化制备糠酸烷基酯的方法,其特征在于:该方法是指将糠醛‑烷基醇溶液与负载型Au基催化剂一起加入高压反应釜中,于氧气或者空气气氛下,在反应温度为50~150℃、初始压力为0.1~5 MPa条件下反应2~20 h,即得糠酸烷基酯。本发明所采用的糠醛氧化酯化制备糠酸烷基酯的催化体系,不需要额外添加碱助剂,产物分离和催化剂循环工艺更为简单、经济。
-
公开(公告)号:CN111825530A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010722018.8
申请日:2020-07-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C07C31/20 , C07C29/90 , B01J23/755
摘要: 本发明涉及一种乙二醇加氢精制的方法,该方法是指氢:气在压加力压为固1定~4床0 连at续m、流质动量反空应速器为中0,.1于~5反.0 应h温-1的度条为件80下~12,0煤℃制、草酸二甲酯加氢生产的粗乙二醇与固体催化剂接触,即得精制乙二醇产品;所述氢气与所述粗乙二醇的体积比为1~50;所述固体催化剂为助剂修饰的负载型金属镍。本发明采用负载型金属镍催化剂,在加压固定床连续流动反应器中对乙二醇进行加氢精制处理,不但工艺简单,而且可以有效降低乙二醇产品中杂质含量,提高其紫外透过率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-