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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。
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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。
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公开(公告)号:CN110256198A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910629746.1
申请日:2019-07-12
IPC分类号: C07C29/145 , C07C31/20
摘要: 本发明公开了一种1,4-戊二醇的生产方法,其包括:以乙酰丙醇为原料,在温度为60~120℃、氢气压力为1~4MPa的条件下,且有负载型多元非贵金属催化剂存在的条件下进行加氢反应,制得1,4-戊二醇。本发明提供的1,4-戊二醇生产方法反应条件温和,原料浓度高、催化剂活性高、稳定性好,时空收率高达9.6g产物g催化剂-1h-1,同时操作简单、安全,显著降低了生产装置投资和生产能耗,便于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN110256198B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910629746.1
申请日:2019-07-12
IPC分类号: C07C29/145 , C07C31/20
摘要: 本发明公开了一种1,4‑戊二醇的生产方法,其包括:以乙酰丙醇为原料,在温度为60~120℃、氢气压力为1~4MPa的条件下,且有负载型多元非贵金属催化剂存在的条件下进行加氢反应,制得1,4‑戊二醇。本发明提供的1,4‑戊二醇生产方法反应条件温和,原料浓度高、催化剂活性高、稳定性好,时空收率高达9.6g产物g催化剂‑1h‑1,同时操作简单、安全,显著降低了生产装置投资和生产能耗,便于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN117258825A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311324468.1
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
摘要: 本发明提供了一种纳米钴催化剂、制备方法及其在烯烃氢酯基化反应中的应用,属于催化剂技术领域。本发明的纳米钴催化剂包括活性金属钴和氮掺杂纳米碳材料,通过配位作用形成钴‑氮活性位点;所述活性金属钴均匀分散于氮掺杂纳米碳材料表面。本发明是以三聚氰胺和三聚氰酸同时作为碳源和氮源,通过调变加入醛/醇的种类、数量和聚合条件,从而制得本发明纳米钴催化剂。本发明使得制备的纳米钴催化剂结构可控,显著提高了催化活性以及催化稳定性。本发明的催化剂用于烯烃氢酯基化反应中,催化性能优异,易分离和循环套用。
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公开(公告)号:CN117209704A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311324472.8
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
摘要: 本发明提供了一种高分子量、高性能聚羟基脂肪酸酯的制备方法,涉及高分子材料合成技术领域。本发明利用3‑羟基丁酸酯与羟基脂肪羧酸酯及羟基脂肪羧酸酯衍生物为单体,经过催化共聚生成寡聚物,再加入二异氰酸酯进行缩聚反应,得到了一种高分子量、高性能的聚羟基脂肪酸酯,该方法反应条件温和、工艺简单,产物收率高,所得聚酯材料质均分子量为10000~280000g/mol,分散度为1.2~2.5,最大抗拉强度为3~20MPa,断裂形变为150%~1200%,表现出优异的力学性能和断裂形变,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113522261B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110857247.5
申请日:2021-07-28
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B01J21/14 , B01J23/825 , B01J23/83 , B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/18 , C07C29/60 , C07C31/20
摘要: 本发明涉及一种铜硅催化剂,该催化剂是指以质量分数计,由1~10%的助剂MOx、30%~70%的活性组分Cu和载体组成的Cu‑MOx/载体;所述载体为MgO和SiO2的混合物,且MgO占催化剂总量的5%~30%,催化剂余量为SiO2;所述助剂MOx是指In2O3、Pr2O3、Sm2O3、La2O3、CeO2、Y2O3和MnO2中的一种及以上。同时,本发明还公开了该催化剂的制备方法和应用。本发明方法简单、成本低,所得催化剂具有优异的分散度和稳定性,可在温和条件下实现甘油氢解高收率制备1,2‑丙二醇,易实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113522261A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110857247.5
申请日:2021-07-28
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B01J21/14 , B01J23/825 , B01J23/83 , B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/18 , C07C29/60 , C07C31/20
摘要: 本发明涉及一种铜硅催化剂,该催化剂是指以质量分数计,由1~10%的助剂MOx、30%~70%的活性组分Cu和载体组成的Cu‑MOx/载体;所述载体为MgO和SiO2的混合物,且MgO占催化剂总量的5%~30%,催化剂余量为SiO2;所述助剂MOx是指In2O3、Pr2O3、Sm2O3、La2O3、CeO2、Y2O3和MnO2中的一种及以上。同时,本发明还公开了该催化剂的制备方法和应用。本发明方法简单、成本低,所得催化剂具有优异的分散度和稳定性,可在温和条件下实现甘油氢解高收率制备1,2‑丙二醇,易实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN106397128A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610815983.3
申请日:2016-09-12
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C07C31/20 , C07C29/00 , B01J23/755 , B01J23/75 , B01J23/745 , B01J23/885 , B01J29/03 , B01J29/46
CPC分类号: Y02P20/52 , C07C29/00 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/885 , B01J29/0333 , B01J29/46 , B01J2229/186 , C07C31/202 , C07C31/205
摘要: 本发明公开了一种高碳多元醇选择氢解制备乙二醇和1,2-丙二醇的方法,该方法以木糖醇或山梨醇为原料,以水为溶剂,在140-220 ℃、H2压力为2-10 MPa、碱助剂、催化剂存在的条件下反应1-8 h;催化剂以CuM合金为活性相,铜的含量为10-85 wt%;M为Fe、Co、Ni、W和Mo中的一种或两种,其含量为2-20 wt%;载体为二氧化硅、三氧化二铝、HZSM5和SBA-15中的一种,含量为10-70 wt%。本发明不含有毒元素Cr和贵金属,在温和条件下对高碳多元醇具有高氢解活性、高目标二元醇选择性和循环使用稳定性。
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公开(公告)号:CN106278835A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510313411.0
申请日:2015-06-10
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院
摘要: 本发明公开了一种无水生产聚甲氧基二甲醚的方法,其包括:以含硫酸氢根的物质作为催化剂,并至少以甲缩醛与多聚甲醛作为反应原料,在温度为70~150℃、压力为0.1~8.0MPa的条件下进行反应,制得聚甲氧基二甲醚。优选的,所述催化剂占总反应物料的0.5wt%~30wt%,进一步优选为1~10wt%。本发明提供的聚甲氧基二甲醚生产工艺以多聚甲醛作为醛的来源,成本低,同时以廉价的硫酸氢盐或者负载的硫酸氢盐作为催化剂、不仅效果好,而且无毒害、成本低廉,特别是相对硫酸、盐酸等强酸来说,不仅酸性相对较弱,且以固态形式存在,腐蚀性小,而且通过简单过滤即可从反应体系中回收。
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