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公开(公告)号:CN105381820B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510910722.5
申请日:2015-12-10
Applicant: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本发明属于化学化工技术领域,具体为一种天然沸石‑二氧化钛‑杂多酸三元复合催化剂及其制备方法和应用。本发明的三元复合催化剂,天然沸石中的氧化硅降低了二氧化钛的禁带宽带,显著提高有机染料在可见光下的转化效率;杂多酸的掺杂有利于电子转移,提高了催化剂中电子空穴对的稳定性。这种协同作用使三元催化剂具有突出的可见光降解水中有机污染物性能。本发明制备方法中所使用的原料价廉易得,催化剂环境友好,制备方法简单,能够在可见光下进行有机染料的光催化降解,对于染料降解的转化率高于商品化的二氧化钛催化剂P25。
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公开(公告)号:CN107159285A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710449272.3
申请日:2017-06-14
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J27/199 , B01J27/188 , C07C45/51 , C07C47/22 , C07C29/60 , C07C29/14 , C07C33/03
CPC classification number: B01J27/199 , B01J27/188 , C07C29/14 , C07C29/60 , C07C45/512 , C07C47/22 , C07C33/03
Abstract: 本发明属于化学化工技术领域,具体为一种用于甘油合成丙烯醇的铬‑磷类复合氧化物催化剂及其制备方法。本发明所述铬‑磷类复合氧化物,以铬和磷作为必要构成元素,其化学式为Cr1PxMy0z,M=为V、Ce、Ni或Zr。制备方法是将一定比例的铬源、磷源、以及铈、钒、镍和锆的可溶性盐在水溶液中溶解混合,置于水浴中加热并充分搅拌,然后静止蒸干。蒸干后放置在烘箱中干燥,再在空气气氛中,经程序升温步骤升温至一定温度焙烧,即得到所述催化剂。本发明制备工艺简单,制备的催化剂在保持甘油转化率大于90%的同时,丙烯醇选择性可达50%以上。
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公开(公告)号:CN104645983B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510042584.3
申请日:2015-01-28
Applicant: 复旦大学 , 湖北省宏源药业科技股份有限公司
IPC: B01J23/66 , B01J23/89 , B01J23/889 , B01J23/63 , C07C47/127 , C07C45/38
Abstract: 本发明属于化工催化剂技术领域,具体为一种用于乙二醇空气氧化生产乙二醛工艺中循环气净化的催化剂及其制备和应用。本发明在水合氧化铝中加入镧、铈、锆化合物,在500~1000℃下焙烧一段时间后得高热稳定性的氧化铝载体,负载铜、银、锰、钯和铂元素的一种或几种得到性能优越的循环气净化催化剂。本发明制备的催化剂有较大的比表面、很好的热稳定性和合适的活性组分晶粒尺度,在乙二醇空气氧化生产乙二醛的工况条件下,可以使循环气中的有机物与氧气发生催化燃烧反应,达到净化循环气的目的。
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公开(公告)号:CN104525241B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410786676.8
申请日:2014-12-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于化学化工和能源技术领域,具体为一种固体碱催化剂及其制备方法和在甘油醇解反应中的应用。该催化剂是介孔材料负载的碱土金属氧化物催化剂,活性成分碱土金属为氧化物MgO、CaO、SrO的一种,或者其中几种的混合物;碱土金属的负载量为介孔材料质量的4%到20%之间。该催化剂环境友好、制备方法简单、高效,具有较大的比表面积、孔径和强碱性;用于甘油醇解反应中,流失少,催化活性高,可重复利用。
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公开(公告)号:CN106582623A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611019533.X
申请日:2016-11-21
Applicant: 复旦大学 , 湖北省宏源药业科技股份有限公司
IPC: B01J23/44 , C07C51/235 , C07C59/147
Abstract: 本发明属于化工催化剂技术领域,具体为一种乙二醛液相空气氧化合成乙醛酸的催化剂及其制备方法。本发明首先将Pd担载在纳米TiO2上,然后将载Pd的纳米Pd/TiO2高度分散担载在活性炭上,制得Pd高度分散且稳定的Pd‑TiO2/C催化剂,催化剂上Pd含量仅为0.05‑0.3%。与Pd载量为5%的Pd/C催化剂相比,本发明的Pd‑TiO2/C催化剂在乙二醛液相空气氧化合成乙醛酸反应中表现出更好的活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN104475147B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410706948.9
申请日:2014-12-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于化工催化剂技术领域,具体为一种用于甘油脱水制丙烯醛的纳米ZSM-5/γ-Al2O3复合催化剂及其制备方法与应用。本发明在纳米ZSM-5存在下,通过沉淀法制备纳米γ-Al2O3,得到纳米ZSM-5和纳米γ-Al2O3均匀混合并有强烈相互作用的复合催化剂;本发明解决了在甘油脱水制丙烯醛催化反应中ZSM-5稳定性差和γ-Al2O3选择性低的问题。本发明制备的催化剂在甘油脱水反应中表现出优良的催化活性、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN104190401B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410356616.2
申请日:2014-07-25
Applicant: 上海华谊丙烯酸有限公司 , 复旦大学
IPC: B01J23/28 , B01J23/883 , B01J23/881 , C07C33/03 , C07C29/60 , C07C47/22 , C07C45/52
Abstract: 本发明属于化学化工技术领域,具体为一种用于甘油合成丙烯醇的钼基复合金属氧化物催化剂及其制备方法。本发明的催化剂为钼基复合金属氧化物MoxMyOz,其中M=Fe,Ni,Zr。制备方法是将一定比例的钼可溶性盐和包含钨、钒、铁、镍和锆可溶性盐在水溶液中溶解混合,缓慢滴加碳酸盐或铵盐作为沉淀剂直至沉淀完全。沉淀物先经在水溶液中陈化,再经去离子水洗涤至滤液pH值为中性,然后将滤饼放置在烘箱中干燥,再经程序升温步骤升温至一定温度焙烧,即得到所述催化剂。本发明制备工艺简单,制备的催化剂在保持甘油转化率大于90%的同时,丙烯醇选择性可达40%以上。
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公开(公告)号:CN105536766A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510928423.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: B01J23/10 , B01J23/002 , C11C3/06
Abstract: 本发明属于化工催化技术领域,具体为一种纳米钙镧复合氧化物催化剂及其制备方法和应用。本发明将钙和镧的硝酸盐混合后溶解于水中,加入柠檬酸作为络合剂,在一定温度下搅拌形成凝胶、陈化;然后在空气气氛下进行焙烧,最后在乙醇水溶液存在下进行热处理,制得纳米钙镧复合氧化物催化剂。该催化剂具有很强的碱性质,表面亲疏水性合适,在甘油醇解合成甘油单酯反应中表现出优异的催化活性,同时钙镧之间存在强烈的相互作用,这种协同作用使得活性组分钙在反应体系中的流失大大减少,从而增强了催化剂的稳定性,可用于甘油醇解植物油合成甘油单酯。本发明所使用的原料成本低廉,催化剂环境友好,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN103611530B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310586427.X
申请日:2013-11-21
Applicant: 复旦大学 , 湖北省宏源药业有限公司
IPC: B01J23/50 , C07B41/06 , C07C45/39 , C07C49/185 , C07C45/38 , C07C47/127 , C07C47/228 , C07C67/313 , C07C69/716
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体为一种银载银催化剂及其制备方法和应用。本发明采用电解法制备的电解银,再经蒸汽存在下高温处理,使电解银发生晶面重构,表面由光滑变得粗糙不平;在热处理后的电解银上通过等体积浸渍法负载银盐,经烘干、焙烧,即制得在电解银上负载银微晶的银载银催化剂,催化剂中含银微晶1-10%(重量)。银载银催化剂可用于脂肪醇或芳香醇催化氧化一步生成相应的醛或酮,与目前工业应用的电解银催化剂相比,催化剂低温活性高,选择性好,使用寿命明显增加。
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公开(公告)号:CN104941626A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510303464.4
申请日:2015-06-07
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J23/10 , B01J23/745 , B01J23/08 , B01J21/10
Abstract: 本发明属于有机催化的催化剂技术领域,具体为一种用于丙酮缩合反应的高价态金属离子改性的镁铝复合金属氧化物催化剂。本发明催化剂是在MgO-Al2O3复合金属氧化物中充分并均匀嵌入高价态金属离子而得到,其结构式如下: MxMgnAl(1-x)Om;高价态金属离子包括La、Ce等镧系金属离子,Ga、Fe、Zr等常见高价态金属离子。合成方法中添加经硝酸处理之后的碳粉作为扩孔剂改善了催化剂的孔道结构,并使催化剂晶粒更加均匀和分散。本发明改善了催化剂的结构和表面碱性位分布,促进了作为活性位的碱性位数量的增加,改善了物料的扩散,从而提高了丙酮缩合反应的催化效能,显著改善了镁铝复合氧化物在丙酮缩合反应中的活性。
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