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公开(公告)号:CN118871418A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202380026973.X
申请日:2023-03-16
申请人: 国立大学法人京都大学 , 住友化学株式会社
摘要: 本发明的目的在于提供一种耐热性优异的MOF。本发明是一种金属有机结构体,其包含有机配体、由O2‑、OH2、OH‑、OCH3‑和OC2H5‑的1种以上形成的结构Sx以及金属离子,所述金属有机结构体具有在结构Sx的一个氧原子上键合有两个以上金属离子的结构SM‑x,单位晶格中的金属离子为两个以上,根据式(1)求得的吸水率A为25%以上。吸水率A=(W1‑W2)/W2 (1)(式中,W1表示在温度25℃相对湿度50%的条件下放置直至达到平衡含水率后的金属有机结构体的质量。式中,W2表示将求出质量W1的有机金属结构体在温度200℃下放置1小时后的质量。)
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公开(公告)号:CN118698541A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410617061.6
申请日:2024-05-17
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/72 , B01J37/08 , C07C51/09 , C07C63/26
摘要: 本发明公开了基于第一过渡系金属的负载型催化剂及其氢解含氧聚合物的方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将富氮、富氧原料和金属盐加入水中,搅拌均匀然后烘干;所述金属盐中的金属为第一过渡系金属;(2)置于惰气氛围程序升温至目标温度T1并保持,冷却至室温后再程序升温至目标温度T2并保持,得到负载型催化剂。与本领域现有技术相比,本发明制备方法简单高效,原料设备成本低,可实现大规模产业化应用。此外,本发明首次公开基于过渡系金属的炭负载型催化剂用于高效无溶剂解聚含氧聚合物方法,与现有技术相比显著降低催化剂成本,为含氧聚合物工业材料的全生命周期高值循环利用和废弃聚合物管理的可持续发展提供技术基础。
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公开(公告)号:CN115722265B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211527277.0
申请日:2022-11-30
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: B01J31/18 , C07D307/68 , C07C51/235 , C07C63/06 , C07C63/04 , C07C65/10 , C07C63/26 , C07C65/03 , C07C57/32 , C07C201/12 , C07C205/57 , C07C63/70
摘要: 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:CN118373880B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410826186.X
申请日:2024-06-25
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC分类号: C07K7/06 , C07K1/00 , B01J31/06 , B01J21/18 , B01J35/58 , C07C51/09 , C07C63/26 , C07C67/29 , C07C69/82
摘要: 本发明涉及肽基模拟酶生物材料领域,具体涉及一种纳米纤维肽、一种纳米纤维肽‑氧化石墨烯复合模拟酶及其应用。本发明一方面公开了一种纳米纤维肽,包括多肽F1和多肽F2,多肽F1的序列为Fmoc‑FFGSDHS‑CONH2,多肽F2的序列为Fmoc‑FFGSW‑CONH2。多肽F1和多肽F2共组装后形成纳米纤维肽。另一方面公开了纳米纤维肽与GO复合而成纳米纤维肽‑氧化石墨烯杂化均相水凝胶。杂化均相水凝胶作为模拟酶可用于PET的降解,与现有的技术相比,该复合模拟酶具有制备简单、活性稳定、价格低廉等特点。
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公开(公告)号:CN118373880A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410826186.X
申请日:2024-06-25
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC分类号: C07K7/06 , C07K1/00 , B01J31/06 , B01J21/18 , B01J35/58 , C07C51/09 , C07C63/26 , C07C67/29 , C07C69/82
摘要: 本发明涉及肽基模拟酶生物材料领域,具体涉及一种纳米纤维肽、一种纳米纤维肽‑氧化石墨烯复合模拟酶及其应用。本发明一方面公开了一种纳米纤维肽,包括多肽F1和多肽F2,多肽F1的序列为Fmoc‑FFGSDHS‑CONH2,多肽F2的序列为Fmoc‑FFGSW‑CONH2。多肽F1和多肽F2共组装后形成纳米纤维肽。另一方面公开了纳米纤维肽与GO复合而成纳米纤维肽‑氧化石墨烯杂化均相水凝胶。杂化均相水凝胶作为模拟酶可用于PET的降解,与现有的技术相比,该复合模拟酶具有制备简单、活性稳定、价格低廉等特点。
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公开(公告)号:CN118373736A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410082790.6
申请日:2024-01-19
申请人: 北京大学
IPC分类号: C07C51/265 , C07C63/06 , C07C63/26 , C07C63/70 , C07C63/307 , C07C51/215 , C07C55/10 , C07C55/12 , C07C55/14 , C07C55/16 , C07C53/08 , C07C53/02 , C07C55/02 , C07B41/08
摘要: 本申请公开了一种碳氢化合物的氧化方法,所述方法包括:将碳氢化合物在金属盐、溴化物、有氧化性有机化合物或可氧化为有氧化性有机化合物的化合物作为催化剂,以及任选地有机溶剂存在的条件下,并且在氧气存在或空气氛围下进行反应,得到羧酸作为产物;该方法具有条件温和、能耗低、金属催化剂可回收利用、反应设备简单、易于工业化生产等诸多优点。反应的底物不限于小分子化合物,大分子化合物HDPE、LDPE、PP、PS、PVC和混合聚烯烃包括混合废旧塑料袋、瓶子、口罩、塑料泡沫箱和电缆服均可以通过这种方法进行有效降解。
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公开(公告)号:CN116891446B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310781105.4
申请日:2021-05-12
申请人: 阿彻丹尼尔斯米德兰公司
IPC分类号: C07D307/68 , C07C51/265 , C07C63/26
摘要: 披露了用于将碳水化合物脱水产物,如可以被氧化成生物基单体2,5‑呋喃二甲酸(FDCA)的呋喃氧化的方法,根据该方法,将某些已经被发现赋予有益的稳定反应作用的共进料与这些碳水化合物脱水产物一起氧化。这可以有利地全部或部分抵消氧化进料中存在的胡敏素杂质的不利影响,其中此类杂质作为上游脱水步骤的副产物产生。重要的共进料是可以被共氧化以形成石油基单体对苯二甲酸(TPA)的对二甲苯,使得与其中只产生第一单体的可比较方法相比,共加工可以有益地产生两种有价值的单体,同时改进性能,特别是在反应稳定性方面。相关方面包括改造现有单体生产设施的机会,以使得能够对碳水化合物脱水产物进行可以产生上述优势的共加工。
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公开(公告)号:CN113861023B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111033688.X
申请日:2021-09-03
申请人: 佛山科学技术学院
摘要: 本发明涉及纺织品技术领域,公开了一种废旧纺织品的降解方法,该降解方法包括以下步骤:将废旧纺织品与催化剂混合,研磨,得到降解产物;催化剂包括有机试剂和碱,降解产物包括对苯二甲酸。本发明通过将废旧纺织品与有机试剂和碱混合,研磨,在常温、常压条件下反应少于20分钟,能够对不同聚酯含量的废旧纺织品进行解聚,聚酯的转化率达到100%,降解产物对苯二甲酸的收率大于92%,克服了现有降解技术所需要高温、高压、超临界等苛刻条件和耗时长的缺陷,且最终的降解产物易于纯化。
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公开(公告)号:CN117603036A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311565820.0
申请日:2023-11-22
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种CO2催化废旧PET聚酯水解的方法,涉及废旧资源综合利用。该方法使用高压CO2气体作为废旧PET聚酯水解反应的催化剂,高温下CO2与水形成的碳酸,反应结束后碳酸再生为CO2气体并循环使用,反应得到纯净的对苯二甲酸(TPA)晶体和乙二醇(EG)水溶液,实现废PET的资源化利用。本发明方法的产物为对苯二甲酸和乙二醇水溶液。本发明可用于废旧PET聚酯材料的解聚升级,所得原料单体对苯二甲酸可用于循环再生PET,实现系统闭环,乙二醇水溶液作为外加碳源应用于废水生物处理领域。此外,催化剂廉价易得,反应中催化剂催化效率高,易于回收,可重复利用,有效降低成本。
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公开(公告)号:CN115477365B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211121920.X
申请日:2022-09-15
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F1/44 , C07C51/02 , C07C51/42 , C07C63/26 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种全膜法废水回用和同步回收有价组分的装置,其依次包括与碱减量废水连通的增压泵一、蠕动泵一、振动发生器、超滤膜组件、增压泵二、缓冲区、正渗透进料液容器、恒流泵阀门一、正渗透膜组件、正渗透汲取液容器,缓冲区与微气泡发生器连通,正渗透汲取液容器与余热染色单元连通。本发明与现有的碱减量废水处理技术相比,水回用率提高1.3‑2.2倍,废水处理工艺简化,减少试剂的使用,降低废水处理难度,达到节能减排的目的。本发明利用新型膜技术提高印染废水的回用率至90%以上,对苯二甲酸回收率大于90%。
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