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公开(公告)号:CN102515994A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110323911.4
申请日:2011-10-21
Applicant: 苏州大学
IPC: C07B35/02 , C07C5/03 , C07C15/073 , C07C15/18 , C07C13/28 , C07C9/15 , C07C13/18 , C07C15/02 , C07D213/16 , C07C211/35 , C07C211/48 , C07C209/72 , C07C49/403 , C07C45/51 , C07C61/08 , C07C51/36
Abstract: 本发明涉及一种催化还原加氢的方法,具体涉及一种以铂纳米线为催化剂不饱和化合物催化加氢还原的方法。所述不饱和化合物催化加氢还原的方法,包括以下步骤:在20-70℃下,压力为0.1-1Mpa的氢气氛围中,将反应物不饱和化合物、催化剂加入溶剂中配置成反应体系,搅拌,进行催化加氢还原反应至少0.1h;所述催化剂为直径小于3nm的铂纳米线。当不饱和化合物为含有苯环的芳香化合物时,所述反应体系包括共催化剂。由于本发明采用铂纳米线为催化剂,不仅催化活性高,性能也很稳定,再生简单,能重复利用,可在温和条件下实现催化还原加氢。
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公开(公告)号:CN102070459A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201110006899.4
申请日:2011-01-13
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C209/36 , C07C211/35 , C07C211/46 , C07C211/47 , C07C211/45 , C07C211/51 , C07C211/55 , C07C213/02 , C07C215/76 , C07C217/84 , C07C227/04 , C07C229/60 , C07C221/00 , C07C225/34 , C07D295/135 , C07D209/88
Abstract: 本发明属于催化还原领域,具体涉及一种以铂纳米线为催化剂催化还原硝基化合物制备氨基化合物的方法。所述由硝基化合物制备氨基化合物的方法为:在0~100℃,0.1~10个大气压下,以铂纳米线为催化剂,以硝基化合物为反应物制备氨基化合物。由于本发明采用铂纳米线为催化剂催化硝基化合物还原生成氨基化合物,可以在0~100℃,0.1~10个大气压下反应,避免了高温高压的反应条件,因此需要的反应装置简单,同时降低了能源消耗,相对现有技术更经济。
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公开(公告)号:CN117819533A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311795578.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/162 , H01M4/587 , H01M10/054 , H01M4/62 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种N/O共掺杂碳纳米管及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:S1.将MOF粉末置于容器中,在所述MOF粉末上方覆盖液态镓层,抽真空;S2.再次向容器中覆盖液态镓层,抽真空后进行热解反应,取出下层产物Co@NCNTFs;S3.对S2得到的下层产物Co@NCNTFs进行酸洗,干燥后得到所述N/O共掺杂碳纳米管。本发明公开了一种新颖、简单和高产率的热解策略,该策略基于液体镓辅助热解ZIF‑67得到CNTs,制备得到高产率(77.8wt%)的富含N(7.7at%)的CNTs的合成。经过适当的氧化处理向碳纳米管中引入大量的O元素(34.31at%),所得富含N/O的NOCNTF‑15显示出优异的储钠性能。
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公开(公告)号:CN109659543A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811580919.7
申请日:2018-12-24
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种双金属氧化物纳米材料及其制备方法,包括以下步骤:将水溶性钴盐、水溶性锰盐和油酸钠在水相和有机相中混合后发生离子交换反应,反应温度为60-80℃,反应完全后分离出有机相,得到油酸钴和油酸锰的混合物;将油酸钴和油酸锰的混合物在500-700℃下煅烧,煅烧完全后得到双金属氧化物纳米材料。本发明的双金属氧化物纳米材料作为锂离子电池的负极材料时,具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109487243A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910019603.9
申请日:2019-01-09
Applicant: 苏州大学
IPC: C23C18/08
CPC classification number: C23C18/08
Abstract: 本发明涉及一种贵金属二维材料的制备方法,包括以下步骤:将液态的金属作为基底,然后在所述基底的上表面覆盖贵金属前驱体的有机溶液,再在400-800℃下煅烧,即在所述基底上形成所述贵金属二维材料;其中,所述液态的金属的熔点为40℃以下且沸点为1000℃以上。本发明利用液态的金属作为载体,提供金属前驱体反应的场所,提出一种简单易行的方法合成面积较大的贵金属二维材料。
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公开(公告)号:CN101885672B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201010221553.1
申请日:2010-07-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种催化氧化苯乙烯制备苯甲醛的方法,具体涉及一种以铁铂(FePt)纳米线为催化剂催化氧化苯乙烯制备苯甲醛的方法,以铁铂纳米线为催化剂,以甲苯、二氧六环、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、乙腈或氯仿中的一种为溶剂,在氧气气氛中,在常压下,于50~90℃反应3~32h,反应结束后冷却、分离得到苯甲醛。本发明所述制备方法反应条件温和,相对现有技术产率得到提高,更经济,绿色。
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公开(公告)号:CN102070459B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110006899.4
申请日:2011-01-13
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C209/36 , C07C211/35 , C07C211/46 , C07C211/47 , C07C211/45 , C07C211/51 , C07C211/55 , C07C213/02 , C07C215/76 , C07C217/84 , C07C227/04 , C07C229/60 , C07C221/00 , C07C225/34 , C07D295/135 , C07D209/88
Abstract: 本发明属于催化还原领域,具体涉及一种以铂纳米线为催化剂催化还原硝基化合物制备氨基化合物的方法。所述由硝基化合物制备氨基化合物的方法为:在0~100℃,0.1~10个大气压下,以铂纳米线为催化剂,以硝基化合物为反应物制备氨基化合物。由于本发明采用铂纳米线为催化剂催化硝基化合物还原生成氨基化合物,可以在0~100℃,0.1~10个大气压下反应,避免了高温高压的反应条件,因此需要的反应装置简单,同时降低了能源消耗,相对现有技术更经济。
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公开(公告)号:CN101920209B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010238379.1
申请日:2010-07-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于催化氧化领域,具体涉及一种利用纳米金属催化剂催化氧化一氧化碳的方法,采用负载型催化剂,以一氧化碳和氧气为反应物,催化氧化一氧化碳反应得到二氧化碳,所述负载型催化剂以硅胶粉为载体,以含铂的纳米材料为活性成分,含铂的纳米材料通过物理吸附作用吸附在硅胶粉载体上,所述含铂的纳米材料为粒径小于3nm的纳米线或直径小于4nm的纳米粒子,所述含铂的纳米催化剂材料选自:Pt、Pt@M、FePt或FePt@M;其中,M选自Cu、Au、Pd或Ru中的一种;所述硅胶粉载体的粒径为75~150μm。本发明首次以含有Pt的纳米线、纳米颗粒为催化剂催化氧化一氧化碳,并且可以在常压,室温的温和条件下反应,而且催化剂使用量小。
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公开(公告)号:CN101531576B
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN200910029717.8
申请日:2009-04-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种由苯乙烯催化氧化制备苯甲醛的方法,以苯乙烯为反应物,以直径小于等于5nm的金纳米线为催化剂,在溶剂存在条件下,在常压氧气气氛中于80~100℃反应20~48h,反应结束后冷却、分离即得苯甲醛;其中,所述溶剂为甲苯。本发明的方法具有较高的转化率,苯甲醛的收率也较高,且反应条件更加温和、绿色。
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公开(公告)号:CN101920209A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010238379.1
申请日:2010-07-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于催化氧化领域,具体涉及一种利用纳米金属催化剂催化氧化一氧化碳的方法,采用负载型催化剂,以一氧化碳和氧气为反应物,催化氧化一氧化碳反应得到二氧化碳,所述负载型催化剂以硅胶粉为载体,以含铂的纳米材料为活性成分,含铂的纳米材料通过物理吸附作用吸附在硅胶粉载体上,所述含铂的纳米材料为粒径小于3nm的纳米线或直径小于4nm的纳米粒子,所述含铂的纳米催化剂材料选自:Pt、Pt@M、FePt或FePt@M;其中,M选自Cu、Au、Pd或Ru中的一种;所述硅胶粉载体的粒径为75~150μm。本发明首次以含有Pt的纳米线、纳米颗粒为催化剂催化氧化一氧化碳,并且可以在常压,室温的温和条件下反应,而且催化剂使用量小。
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