一种基于聚醚季铵盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法

    公开(公告)号:CN105712852B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610164127.6

    申请日:2016-03-19

    摘要: 本发明涉及一种基于聚醚季铵盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法,该方法采用了一种两相催化体系,该催化体系由具有室温液‑固相变特性的聚醚季铵盐离子液体、铑催化剂、双膦配体以及反应底物烯烃和反应产物醛组成,在一定的反应温度和合成气压力下进行液/液两相氢甲酰化反应,反应结束后通过简单的两相分离实现铑催化剂的回收和循环,该催化体系表现出高催化活性:TOF值达到160‑2100h‑1;高选择性:正构醛的区域选择性高达96‑97%;超长的使用寿命:催化循环累计TON值最高达到3万以上;极低的铑催化剂流失量:仅为0.05‑0.1%。

    一种基于聚醚吗啉盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法

    公开(公告)号:CN105669405B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610165824.3

    申请日:2016-03-19

    摘要: 本发明涉及一种基于聚醚吗啉盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法,该方法采用了一种两相催化体系,该催化体系由具有室温液‑固相变特性的聚醚吗啉盐离子液体、铑催化剂、双膦配体以及反应底物烯烃和反应产物醛组成,在一定的反应温度和合成气压力下进行液/液两相氢甲酰化反应,反应结束后通过简单的两相分离实现铑催化剂的回收和循环,铑催化剂可循环使用几十次,催化活性和选择性没有明显的下降,该体系的TOF值达到260‑2000h‑1,催化循环累计TON值最高达到35000以上,正构醛的区域选择性高达96‑98%,铑流失量仅为0.01‑0.10%。

    纳米填料料浆的搅拌混合分散装置

    公开(公告)号:CN115738814A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211432401.5

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明公开了一种纳米填料料浆的搅拌混合分散装置,包括筒体;位于筒体上方的密封盖;安置于筒体底面中心的密封环;位于密封环中心的旋转轴;固定于旋转轴上的旋转刮板;固定于旋转刮板上方的旋转盘;位于筒体中心下方的电动机;用于固定电动机的支架;位于筒体左侧底端的放料口;用于支撑筒体及其附属零部件的锥形塔筒;位于锥形塔筒底端的万向轮,以及镶嵌于锥形塔筒的控制箱。本发明提供的纳米填料料浆的搅拌混合分散装置,旨在应用于湿法混炼工艺和导电浆料的制备工艺。与现有的胶乳‑填料搅拌混合技术和导电浆料的搅拌混合与研磨分散技术相比,可降低设备投入率,保持纳米颗粒的原有粒度,提升纳米填料的分散效果,降低搅拌混合时间,提高生产效率。

    一种基于聚醚吡咯烷盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法

    公开(公告)号:CN105777513B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610166276.6

    申请日:2016-03-19

    摘要: 本发明涉及一种基于聚醚吡咯烷盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法,该方法采用了一种两相催化体系,该催化体系由具有室温液‑固相变特性的聚醚吡咯烷盐离子液体、铑催化剂、双膦配体以及反应底物烯烃和反应产物醛组成,在一定的反应温度和合成气压力下进行液/液两相氢甲酰化反应,反应结束后通过简单的两相分离实现铑催化剂的回收和循环,铑催化剂可循环使用几十次,催化活性和选择性没有明显的下降,该体系的TOF值达到260‑2000h‑1,催化循环累计TON值最高达到34000以上,正构醛的区域选择性高达96‑98%,铑流失量仅为0.05‑0.15%。

    一种基于聚醚吡啶盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法

    公开(公告)号:CN105753670B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610165833.2

    申请日:2016-03-19

    摘要: 本发明涉及一种基于聚醚吡啶盐离子液体的烯烃两相氢甲酰化高选择性制备正构醛的方法,该方法采用了一种两相催化体系,该催化体系由具有室温液‑固相变特性的聚醚吡啶盐离子液体PPYILs、铑催化剂、双膦配体以及反应底物烯烃和反应产物醛组成,在一定的反应温度和合成气压力下进行液/液两相氢甲酰化反应,反应结束后通过简单的两相分离实现铑催化剂的回收和循环,该催化体系表现出高催化活性:TOF值达到160‑2200h‑1;高选择性:正构醛的区域选择性高达96‑98%;超长的使用寿命:催化循环累计TON值近4万;极低的铑催化剂流失量:仅为0.06‑0.2%。