一种碱性离子液体催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN105949451A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610555312.8

    申请日:2016-07-14

    CPC classification number: C08G64/305 C08G64/04

    Abstract: 本发明涉及一种碱性离子液体催化制备聚碳酸酯的方法,其特征在于使用季铵、季磷类碱性离子液体作为催化剂,催化剂用量为二羟基化合物物质的量的5×10‑3‑5%,以二羟基化合物和碳酸二酯为原料,二羟基化合物和碳酸二酯投料摩尔比为1:0.8‑1:10,熔融酯交换合成聚碳酸酯。聚碳酸酯的合成过程分为酯交换和缩聚两个阶段:酯交换阶段在反应温度为98‑150℃,常压,反应时间3‑6h的条件下,得到预聚物;缩聚阶段为所述预聚物在210‑260℃,真空度为4.0×10‑3MPa‑1.0×10‑5MPa,反应时间1‑7h的条件下,合成得到聚碳酸酯。该合成方法具有以下优点:催化剂组分简单,活性高;副产物苯酚可回收利用,降低了成本;摆脱了有毒的光气,环境友好;几乎实现了“零排放”,完全符合清洁生产的概念。

    离子液体用于石油焦脱硫的方法

    公开(公告)号:CN100595262C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200710064515.8

    申请日:2007-03-16

    Abstract: 本发明涉及一种降低石油焦硫含量的方法,该方法是用离子液体为助剂,溶解溶胀石油焦,使其结构发生变化,有利于氢气分子进入石油焦微孔,增大反应表面,与硫更多地接触。该方法可采用以下两种方式实施:一种是将石油焦浸泡在碱性离子液体中,加热干燥脱除小分子;干燥后的石油焦磨碎后送入反应器,用氢气在500~800℃还原脱硫;另一种是将石油焦浸泡在碱性离子液体中,用氢气在500~800℃还原脱硫。经过离子液体处理过的石油焦,再做加氢处理,比直接加氢脱硫率要提高10%以上。

    制备离子液体的多功能反应器

    公开(公告)号:CN100411727C

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200510086759.7

    申请日:2005-11-02

    Abstract: 本发明属于制备离子液体的反应器领域,特别涉及制备离子液体的多功能反应器。反应器为釜式或卧式反应器,其罐体为夹套式罐体,在夹套上开有夹套介质进出口;在罐体上安装有插入物料中的气体进料管,上部开有液体进料口,并安装有真空管、真空抽滤管、带有搅拌桨的调速电机、温度传感器、压力传感器、视镜、冷凝液回流管;下部开有固体料出口、夹套介质出口;底部开有取样口,一带有液体出料口的分液视管安装在取样口处;在罐体里面的对应罐体壁上分别安装有升降杆,一滤网被固定在升降杆上;可在一个反应器中完成多相或均相反应,及后续产物的分离和提纯。提高了反应的转化率和设备的利用率,减少了物料的输送环节,避免了其他杂质的引入。

    离子液体用于石油焦脱硫的方法

    公开(公告)号:CN101029237A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710064515.8

    申请日:2007-03-16

    Abstract: 本发明涉及一种降低石油焦硫含量的方法,该方法是用离子液体为助剂,溶解溶胀石油焦,使其结构发生变化,有利于氢气分子进入石油焦微孔,增大反应表面,与硫更多地接触。该方法可采用以下两种方式实施:一种是将石油焦浸泡在碱性离子液体中,加热干燥脱除小分子;干燥后的石油焦磨碎后送入反应器,用氢气在500~800℃还原脱硫;另一种是将石油焦浸泡在碱性离子液体中,用氢气在500~800℃还原脱硫。经过离子液体处理过的石油焦,再做加氢处理,比直接加氢脱硫率要提高10%以上。

    一种高选择性合成双环丙烷基高能燃料的方法

    公开(公告)号:CN118388307A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410521176.5

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明提出了一种高选择性合成双环丙烷基高能燃料的方法,属于高能燃料合成的技术领域,用以解决双环戊二烯制备的高能燃料中双环产物的选择性低的技术问题。本发明制备方法包括以下步骤:将Pd/石墨烯单位点催化剂、双环戊二烯、有机溶剂和碱液混合,加入重氮前体在保护气体氛围环境中进行反应,反应后得到两相溶液,萃取分离制得双环产物。本发明利用分子间π‑π堆积调控来提升双环产物选择性,具有高双环产物选择性(>80%)和高转化率(>99%)。本发明操作简单、反应快速、可获得高纯度双环丙烷基高能燃料,相较于均相催化剂,还具有催化剂容易回收利用等优势。双环丙烷基高能燃料的精准合成有助于我国航空航天事业的快速发展。

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